我们将结合同相比例运算电路课件.ppt
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1、第第6章章 集成运算放大器及其应用集成运算放大器及其应用 集成电路是一个不可分割的整体,具有其自身集成电路是一个不可分割的整体,具有其自身的参数及技术指标。模拟集成电路种类较多,的参数及技术指标。模拟集成电路种类较多,本章主要介绍集成运算放大器,最后简要介绍本章主要介绍集成运算放大器,最后简要介绍了音频放大器、乘法器及三端稳压器。了音频放大器、乘法器及三端稳压器。第第6章第章第1课课在本次课中,我们将介绍集成电路的概念、集在本次课中,我们将介绍集成电路的概念、集成运放的组成;反馈、开环、闭环的概念;集成运放的组成;反馈、开环、闭环的概念;集成运算放大器的理想化条件、线性应用时成运算放大器的理想
2、化条件、线性应用时“虚虚短短”、“虚断虚断”、“虚地虚地”等重要概念。等重要概念。相关知识点与学习目标相关知识点与学习目标本课涉及本课涉及“集成运算放大器的符号、参数、理想化条件;反馈集成运算放大器的符号、参数、理想化条件;反馈的概念与集成运放的两种工作状态及结论的概念与集成运放的两种工作状态及结论”等知识点,通过本等知识点,通过本课学习,应理解理解集成电路是一个不可分割的整体,理解集课学习,应理解理解集成电路是一个不可分割的整体,理解集成运算放大器的理想化条件、开环、闭环两种工作状态及其重成运算放大器的理想化条件、开环、闭环两种工作状态及其重要结论;理解要结论;理解“虚短虚短”、“虚断虚断”
3、、“虚地虚地”的含义的含义 一什么是集成电路一什么是集成电路上一章介绍的用三极上一章介绍的用三极管、场效应管等组成管、场效应管等组成的放大电路称为分立的放大电路称为分立元件电子电路。元件电子电路。如果在一块微小的半导体如果在一块微小的半导体基片上,将用晶体管(或基片上,将用晶体管(或场效应管)组成的实现特场效应管)组成的实现特定功能的电子电路制造出定功能的电子电路制造出来,这样的电子电路称为来,这样的电子电路称为集成电路集成电路(解释解释)。)。集成电路是一个不可分割的整体,体积小,重量轻,集成电路是一个不可分割的整体,体积小,重量轻,减少了电路的焊接点,具有更好的可靠性,带来了减少了电路的焊
4、接点,具有更好的可靠性,带来了从设计理论到方法的新的革命从设计理论到方法的新的革命二集成运算放大器的组成二集成运算放大器的组成集成运算放大器是一种高增集成运算放大器是一种高增益的直接耦合放大器,简称益的直接耦合放大器,简称集成运放或运放。集成运放或运放。集成运放的组成方集成运放的组成方框图如图所示框图如图所示1)输入级:获取输入信号(常用差动放大器实现)输入级:获取输入信号(常用差动放大器实现)2)中间级:提供较高的电压放大倍数(常用多级放大器实现)中间级:提供较高的电压放大倍数(常用多级放大器实现)3)输出级:提供一定的电压变化和电流变化(互补输出级)输出级:提供一定的电压变化和电流变化(互
5、补输出级)4)偏置电路:提供各级静态工作电流(由恒流源电路组成)偏置电路:提供各级静态工作电流(由恒流源电路组成)各级电路的原理及特点上一章做过介绍各级电路的原理及特点上一章做过介绍三集成运放的符号、类型三集成运放的符号、类型 集成电路是一个不可分割的整体,可用电路符号及集成电路是一个不可分割的整体,可用电路符号及其其参数描述参数描述(见下页见下页)其性能,电路符号如下:其性能,电路符号如下:由图可看出,集成运算放大器具有同相(由图可看出,集成运算放大器具有同相(“+”号号端)、反相(端)、反相(“-”号端)两个输入端号端)两个输入端 (a)图为理)图为理想运放符号,想运放符号,(b)图为实)
6、图为实际运放的简化际运放的简化画法画法 当同相端接地,反相端接输入当同相端接地,反相端接输入ui时,输出时,输出uo与输入与输入ui反相,如反相,如图图8-1-3(a)若反相端接地,同相端接输入若反相端接地,同相端接输入ui时,输出时,输出uo与输入与输入ui同相,如同相,如图图8-1-3(b)集成运放类型较多,型号各异,可分为通用集成运放类型较多,型号各异,可分为通用型和专用型两大类型和专用型两大类 通用型运放的各项指标适中,基本上兼顾各方面应通用型运放的各项指标适中,基本上兼顾各方面应用,如用,如F007(如(如图图8-1-4)专用型集成运放主要有高输入阻抗型、高速专用型集成运放主要有高输
7、入阻抗型、高速型、高压型、大功率型、宽带型、低功耗型型、高压型、大功率型、宽带型、低功耗型等多种类型等多种类型 四、反馈四、反馈将输出信号(电压或电流)的一部分或全部以某种方式回送将输出信号(电压或电流)的一部分或全部以某种方式回送到电路的输入端,使输入量(电压或电流)发生改变,这种到电路的输入端,使输入量(电压或电流)发生改变,这种现象称为现象称为反馈反馈 具有反馈的放大电路包括基本放大电路及反馈网络两个具有反馈的放大电路包括基本放大电路及反馈网络两个部分,其组成框图如图部分,其组成框图如图8-1-4 所示(下图)所示(下图)由图可以看出,具有反馈的放大电路中,信号具有两条由图可以看出,具有
8、反馈的放大电路中,信号具有两条传输途径。一条是正向传输途径,信号经放大电路从输入端传输途径。一条是正向传输途径,信号经放大电路从输入端传向输出端。该放大电路称为基本放大电路。另一条是反向传向输出端。该放大电路称为基本放大电路。另一条是反向传输路径,输出信号通过某通道经放大电路从输出端传向输传输路径,输出信号通过某通道经放大电路从输出端传向输入端。该通道称为反馈网络入端。该通道称为反馈网络判断电路有无反馈,可以根据输入端与输出端是否判断电路有无反馈,可以根据输入端与输出端是否存在反馈网络来判断。存在反馈网络来判断。请判断下面各图的反馈情况请判断下面各图的反馈情况左图、右图存在反馈网络,有反馈。中
9、间的图不存左图、右图存在反馈网络,有反馈。中间的图不存在反馈网络,无反馈在反馈网络,无反馈 反馈有正反馈、负反馈之分。反馈的正负也称为反反馈有正反馈、负反馈之分。反馈的正负也称为反馈的极性。馈的极性。若反馈信号在输入端与输入信号相加,使净输入信若反馈信号在输入端与输入信号相加,使净输入信号增加,称为号增加,称为正反馈正反馈;若反馈信号在输入端与输入信号相加,使净输入信若反馈信号在输入端与输入信号相加,使净输入信号减小,称为号减小,称为负反馈负反馈。请判断上图的反馈极性请判断上图的反馈极性 图中,当输入信号图中,当输入信号ui增大时,由同相输入端的含义,增大时,由同相输入端的含义,放大器放大器A
10、1的输出的输出uO1也增大,也增大,uO1加在放大器加在放大器A2的的同相输入端,将使输出同相输入端,将使输出uO增大,输入增大,输入uO反馈到输入反馈到输入端,反馈信号端,反馈信号uf增大,使差模输入增大,使差模输入ud减小,可见,减小,可见,级间反馈极性(级间反馈极性(反馈元件为反馈元件为R5)为负反馈)为负反馈 类似可判断放大器类似可判断放大器A2的反馈极性(的反馈极性(反馈元件为反馈元件为R4)也为负反馈。也为负反馈。在实际应用中,常使用反馈技术来稳定放大电路的在实际应用中,常使用反馈技术来稳定放大电路的放大倍数放大倍数 五理想运放的两种工作状态五理想运放的两种工作状态 运放的性能通过
11、运放的性能通过技技术指标术指标来描述,将运来描述,将运放性能技术指标理想放性能技术指标理想化即称化即称理想运放理想运放。理。理想运放的条件如右想运放的条件如右开环电压放大倍数开环电压放大倍数 Auo差模输入电阻差模输入电阻rid开环输出电阻开环输出电阻 ro0、共模抑制比共模抑制比KCMRR实际运放的上述技术指标与理想运算放大器接近一实际运放的上述技术指标与理想运算放大器接近一般将其视为理想运放后进行分析般将其视为理想运放后进行分析 集成运放是一个不可分割的整体,具有开环、闭环集成运放是一个不可分割的整体,具有开环、闭环两种工作状态两种工作状态 当当运放开环工作运放开环工作时,无输出到输入的反
12、馈时,无输出到输入的反馈 因为理想运放开环电压放大倍数因为理想运放开环电压放大倍数Auo,所以,所以,一个微弱的差模输入信号将使输出为极值,故将运一个微弱的差模输入信号将使输出为极值,故将运放开环工作称为运放工作在饱和区(也叫放开环工作称为运放工作在饱和区(也叫非线性非线性区区)。由此可得出运放工作在非线性区的两点结论)。由此可得出运放工作在非线性区的两点结论 输出电压输出电压uo只有两种状态:只有两种状态:Uopp或或-Uopp(Uopp为最大输出电压)为最大输出电压)同相输入端与反相输入端的输入电流都等于零同相输入端与反相输入端的输入电流都等于零(I+=I_0)左图所示运放电路中,有左图所
13、示运放电路中,有输出到输入的反馈,运放输出到输入的反馈,运放闭环工作闭环工作。若反馈类型为。若反馈类型为负反馈,那么输出与输入负反馈,那么输出与输入满足线性关系,称运放工满足线性关系,称运放工作在作在线性区线性区。集成运放两个输入端之间的电压几乎等于零,如同集成运放两个输入端之间的电压几乎等于零,如同将该两点短路一样,称为将该两点短路一样,称为“虚短虚短”(解释解释)同相输入端与反相输入端的电流几乎都等于零,如同相输入端与反相输入端的电流几乎都等于零,如同该两点被断开一样,称为同该两点被断开一样,称为“虚断虚断”若反向端有输入,同相端接若反向端有输入,同相端接“地地”(如图(如图8-2-1),
14、),反相输入端的电位接近于反相输入端的电位接近于“地地”电位,称为电位,称为“虚地虚地”可通过可通过几个例题几个例题理解理解【例1】(书P245-例8.1.1)请计算图8-1-9示电路的电压输出表达式及输入、输出电阻输出输出uo与输入与输入ui为线性比例关系,为线性比例关系,相位相同,故称相位相同,故称为为同相比例运算同相比例运算电路电路 第第6章第章第2课课 在本次课中,我们将结合同相比例运算电路、在本次课中,我们将结合同相比例运算电路、差动比例运算电路介绍如何用集成运放构成放差动比例运算电路介绍如何用集成运放构成放大电路及信号的加、减运算。大电路及信号的加、减运算。相关知识点与学习目标相关
15、知识点与学习目标 本课涉及“如何用集成运放构成放大电路及信号的加、减运算”等知识点,通过本课学习,应理解反相、同相、差动比例三种基本运放电路及其应用同相比例运算放大器一反相比例运算电路(一反相比例运算电路(解释解释书书P246-例例8.2.1)放大功能是集成运放放大功能是集成运放的基本功能,利用集的基本功能,利用集成运放可方便构成各成运放可方便构成各种要求的放大器种要求的放大器 同相(同相(回顾回顾)、反相比)、反相比例运算电路是集成运放线例运算电路是集成运放线性应用的基础电路。性应用的基础电路。电压输出表达式电压输出表达式如左如左 输出输出uo与输入与输入ui为线性比例关系,为线性比例关系,
16、相位相反,故称相位相反,故称为为反相比例运算反相比例运算电路电路 二差动比例运算电路(二差动比例运算电路(解释解释书书P247-例例8.2.2)同相、反相比例运算同相、反相比例运算电路是集成运放线性电路是集成运放线性应用的基础电路应用的基础电路将它们线性叠加,可构成将它们线性叠加,可构成差动比例运算电路。差动比例运算电路。当当 Rf=R3、R1=R2时,有时,有 输出输出uo与输入的差(与输入的差(ui2-ui1)为线性比例关系,)为线性比例关系,故称为故称为差动比例运算电路差动比例运算电路 同相同相、反相比例运算电路反相比例运算电路、差动比例运算差动比例运算电路电路是集成运放线性应用的三种基
17、本电路,是集成运放线性应用的三种基本电路,利用它们可构成各种放大电路。利用它们可构成各种放大电路。可通过可通过几个应用几个应用(接下来的几页)来理解(接下来的几页)来理解书P248-例8.2.3书P248-例8.2.4三用集成运放实现信号加减三用集成运放实现信号加减 信号运算是集成运算放大器的另一基本功能。可方便信号运算是集成运算放大器的另一基本功能。可方便地利用同相、反相、差动比例运算电路实现信号的加、地利用同相、反相、差动比例运算电路实现信号的加、减运算减运算将将ui1、ui2视为信号源,由叠加原理,输出视为信号源,由叠加原理,输出uo为为ui1、ui2单独作用产生响应的代数和,有单独作用
18、产生响应的代数和,有当当R11=R12=R1时,有时,有用反相比例运算电路用反相比例运算电路实现加法的电路如左实现加法的电路如左输出电压与输入电压之和成比输出电压与输入电压之和成比例关系,故称为例关系,故称为加法运算电路加法运算电路也可用同相比例运算电路实现加法,电路如也可用同相比例运算电路实现加法,电路如图图8-3-28-3-2。当。当Rf=2R时,有(时,有(解释解释书书P251P251)可见,可见,图图8-3-2示同相比例运算电路实现了加法功能。示同相比例运算电路实现了加法功能。差动比例运算电路差动比例运算电路的输出电压与输入电压之差成比例关的输出电压与输入电压之差成比例关系,故又称为减
19、法运算电路。系,故又称为减法运算电路。可通过可通过一个例题一个例题(下一页)进一步理解(下一页)进一步理解书P251-例8.3.1第第6章第章第3课课 在本次课中,我们将介绍积分、微分电在本次课中,我们将介绍积分、微分电路及如何用集成运放构成滤波器路及如何用集成运放构成滤波器 相关知识点与学习目标相关知识点与学习目标 本课涉及“积分、微分电路及如何用集成运放构成滤波器”等知识点,通过本课学习,应了解集成运放在信号处理、滤波、电压比较等方面的应用一一积分运算电路积分运算电路输出电压与输入电压输出电压与输入电压成积分关系的电路称成积分关系的电路称为积分运算电路。为积分运算电路。用集成运放构成的积分
20、运用集成运放构成的积分运算电路如图算电路如图8-3-4由运放的性质及由运放的性质及电容元件伏安关系电容元件伏安关系的积分式,有的积分式,有 由上式知,上图示电路实现了输出由上式知,上图示电路实现了输出uO对输入信号对输入信号ui的积分的积分 当输入信号当输入信号ui为直流信号为直流信号U时,输出时,输出 由左式,随着时间的推由左式,随着时间的推移,输出将线性增长。移,输出将线性增长。显然,集成运放的输出不可能无限制的增长,当积显然,集成运放的输出不可能无限制的增长,当积分时间足够长时,集成运放将进入非线性区(如分时间足够长时,集成运放将进入非线性区(如图图8-3-5),输出与输入不再保持积分关
21、系),输出与输入不再保持积分关系 由第四章第五节知,在一阶由第四章第五节知,在一阶RC电路中,当输出电路中,当输出信号取自电容时,在一定条件下,输出信号与输入信信号取自电容时,在一定条件下,输出信号与输入信号满足近似积分关系号满足近似积分关系 在该电路中,当输入一定时,输出随电容元件的在该电路中,当输入一定时,输出随电容元件的充电按指数规律变化,线性度较差充电按指数规律变化,线性度较差 由用集成运放构成的积分运算电路,其充电电流基由用集成运放构成的积分运算电路,其充电电流基本恒定,具有较好的线性度,因此,在信号运算、本恒定,具有较好的线性度,因此,在信号运算、控制和测量系统中得到了控制和测量系
22、统中得到了广泛应用广泛应用 二微分运算电路(二微分运算电路(解释解释)微分运算是积分运算的逆运算,只需将微分运算是积分运算的逆运算,只需将图图8-3-4中反中反相输入端的电阻和反馈电容调换位置,就成为微分相输入端的电阻和反馈电容调换位置,就成为微分运算电路运算电路 由上式,左图示电路实由上式,左图示电路实现了输出现了输出uO对输入信对输入信号号ui的微分的微分 可通过可通过几个例题几个例题进一步理解进一步理解,见接下见接下来的几页。来的几页。书P253-例8.3.2三补充讲解频率特性三补充讲解频率特性把电路响应与频率的关系称为电路的把电路响应与频率的关系称为电路的频率特性频率特性或或频率响应频
23、率响应 在电力系统中,电源频在电力系统中,电源频率一般是固定的,这与前率一般是固定的,这与前面几节所讨论的正弦交流面几节所讨论的正弦交流电路是一致的。电路是一致的。在电子技术及控制系在电子技术及控制系统中,常需研究电路统中,常需研究电路在不同频率信号激励在不同频率信号激励下响应随频率变化的下响应随频率变化的情况,研究响应与与情况,研究响应与与频率的关系频率的关系1RC 低通滤波器低通滤波器 电容元件的容抗、电电容元件的容抗、电感元件的感抗;当激励感元件的感抗;当激励频率改变时,其电抗值、频率改变时,其电抗值、感抗值将随着改变。感抗值将随着改变。RC、RL电路接不同电路接不同频率的输入信号(激频
24、率的输入信号(激励)时,将产生不同励)时,将产生不同频率的输出信号频率的输出信号(响响应应)。将这种电路接在输入和输出之间,可让某一将这种电路接在输入和输出之间,可让某一频带内的信号容易通过。而不需要的其它频率频带内的信号容易通过。而不需要的其它频率的信号不容易通过,这种电路称为的信号不容易通过,这种电路称为滤波器滤波器。常采用传递函数(或转移常采用传递函数(或转移函数)来分析电路的频率函数)来分析电路的频率特性。特性。电路的输出电压与输入电电路的输出电压与输入电压的比值称为电路的压的比值称为电路的传递函传递函数数,用,用T(j)表示,它是)表示,它是一个复数一个复数由相量图可写出由相量图可写
25、出RC低通滤波器的传递低通滤波器的传递函数(函数(解释解释)幅频特幅频特性函数性函数 相频特相频特性函数性函数 由幅频特性函数、相频特性函数由幅频特性函数、相频特性函数可做出电路的幅频特性曲线和相可做出电路的幅频特性曲线和相频特性曲线如左图(频特性曲线如左图(解释解释)幅频特幅频特性函数性函数 相频特相频特性函数性函数 幅频特性表明,对同样大小的幅频特性表明,对同样大小的输入电压来说,频率越高,输出输入电压来说,频率越高,输出电压就越小。电压就越小。在直流时,输出电在直流时,输出电压最大,恰等于输入电压。因此,压最大,恰等于输入电压。因此,低频正弦信号要比高频正弦信号低频正弦信号要比高频正弦信
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