《电子技术与数字电路》课件第3章 集成运算放大器及其应用.ppt
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- 电子技术与数字电路 电子技术与数字电路课件第3章 集成运算放大器及其应用 电子技术 数字电路 课件 集成 运算放大器 及其 应用
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1、第第3章章 集成运算放大器及其应用集成运算放大器及其应用本章主要内容本章主要内容(1)(1)集成运算放大器的特点及参数集成运算放大器的特点及参数(2)(2)放大器中的负反馈放大器中的负反馈(3)(3)集成运放的线性应用集成运放的线性应用(4)(4)集成运放的非线性应用集成运放的非线性应用5.1 集成运算放大器集成运算放大器n集成运算放大器是一种高电压放大倍数、高输入电阻和低集成运算放大器是一种高电压放大倍数、高输入电阻和低输出电阻的多级直接耦合放大电路。由于早期它主要用于输出电阻的多级直接耦合放大电路。由于早期它主要用于模拟量的某些数学运算,故名模拟量的某些数学运算,故名运算放大器运算放大器,
2、简称,简称集成运放集成运放。3.1 集成运算放大器集成运算放大器3.1.1 集成运放的特点集成运放的特点 所有元器件处于同一晶片上,由同一工艺做成,易做所有元器件处于同一晶片上,由同一工艺做成,易做到电气特性对称,温度特性一致,适于制造对称性高的电到电气特性对称,温度特性一致,适于制造对称性高的电路。因此路。因此,容易制成温度漂移很小的运算放大器。容易制成温度漂移很小的运算放大器。在集成运放中常用晶体管恒流源代替电阻。必须用的高在集成运放中常用晶体管恒流源代替电阻。必须用的高阻值电阻,常采用外接方式。阻值电阻,常采用外接方式。集成运放各级之间的连接多采用直接耦合方式,基本上不集成运放各级之间的
3、连接多采用直接耦合方式,基本上不采用电容元件。必须使用电容器的场合,也常采用外接方采用电容元件。必须使用电容器的场合,也常采用外接方式。式。集成电路中制作晶体管容易,二极管通常是用晶体管的基集成电路中制作晶体管容易,二极管通常是用晶体管的基极与集电极短接后的发射结来代替。极与集电极短接后的发射结来代替。3.1.2 集成运放的组成及主要参数集成运放的组成及主要参数1.集成运放的组成集成运放的组成n集成运放通常由集成运放通常由4部分组成,即输入级、中间级、输出级部分组成,即输入级、中间级、输出级及偏置电路,如图及偏置电路,如图3.1所示。所示。图图3.1 集成运放组成框图集成运放组成框图(1)输入
4、级。)输入级。输入级是构成高质量集成运放的关键部分,输入级是构成高质量集成运放的关键部分,通常由具有恒流源的双端输入、单端输出的差分放大电路通常由具有恒流源的双端输入、单端输出的差分放大电路构成,其目的是为了抑制放大电路的零点漂移,提高输入构成,其目的是为了抑制放大电路的零点漂移,提高输入电阻。电阻。(2)中间级。)中间级。中间级的主要作用是进行电压放大,通常采中间级的主要作用是进行电压放大,通常采用共射(或共源)放大电路,其电压放大倍数可达千倍以用共射(或共源)放大电路,其电压放大倍数可达千倍以上。上。(3)输出级。)输出级。输出级一般采用互补对称功率放大电路,要输出级一般采用互补对称功率放
5、大电路,要求其输出电阻小,带负载能力强。此外,输出级还带有保求其输出电阻小,带负载能力强。此外,输出级还带有保护电路,以防意外短路或过载时造成电路损坏。护电路,以防意外短路或过载时造成电路损坏。(4)偏置电路。)偏置电路。偏置电路的作用是为集成运放中各级电路偏置电路的作用是为集成运放中各级电路提供稳定、合适的偏置电流,确立各级的静态工作点,一提供稳定、合适的偏置电流,确立各级的静态工作点,一般由各种恒流源电路构成。般由各种恒流源电路构成。n从外部作为一个整体来看,集成运放是一个双端输入、单从外部作为一个整体来看,集成运放是一个双端输入、单端输出、具有高输入电阻、低输出电阻、高差模放大倍数端输出
6、、具有高输入电阻、低输出电阻、高差模放大倍数和高共模抑制比的差分放大电路,其电路符号如图和高共模抑制比的差分放大电路,其电路符号如图3.2所所示。示。图图3.2 集成运放的电路符号集成运放的电路符号n其中其中u+端的输入电压与输出电压端的输入电压与输出电压uo同相,称为同相,称为同相输入端同相输入端;u-端的输入电压与输出电压端的输入电压与输出电压uo反相,称为反相输入端。反相,称为反相输入端。nAod是集成运放无外接反馈回路时的差模电压放大倍数,是集成运放无外接反馈回路时的差模电压放大倍数,称为称为开环差模电压放大倍数开环差模电压放大倍数或或开环差模电压增益开环差模电压增益。2.集成运放的主
7、要参数集成运放的主要参数(1)开环差模电压放大倍数开环差模电压放大倍数AodnAod是指集成运放在没有外接反馈回路时的差模电压放大是指集成运放在没有外接反馈回路时的差模电压放大倍数,即倍数,即Aod=uo/(u+-u-)。n它体现了集成运放的电压放大能力,常用分贝(它体现了集成运放的电压放大能力,常用分贝(dB)表)表示,示,Aod(dB)=20lg|Aod|。nAod值越大越稳定,相应的运算电路的运算精度越高。所值越大越稳定,相应的运算电路的运算精度越高。所以,它是决定运算精度的主要因素。理想条件下,可以认以,它是决定运算精度的主要因素。理想条件下,可以认为为Aod。(2)输入失调电压输入失
8、调电压UIOn在理想的集成运放中,当输入电压在理想的集成运放中,当输入电压ui=0时,输出电压时,输出电压uo应应为零。但在实际电路中,为零。但在实际电路中,ui=0时,输出时,输出uo并不为零。如果并不为零。如果要使要使uo=0,必须在输入端加入一个很小的电压来补偿。这,必须在输入端加入一个很小的电压来补偿。这个电压就是输入失调电压,用个电压就是输入失调电压,用UIO表示。表示。(3)输入失调电流输入失调电流IIOn静态时,流入集成运放两个输入端的电流之差称为输入失静态时,流入集成运放两个输入端的电流之差称为输入失调电流,用调电流,用IIO表示。它反映了集成运放两个静态输入电流表示。它反映了
9、集成运放两个静态输入电流的不对称性。的不对称性。IIO的存在会产生输出失调,因而的存在会产生输出失调,因而IIO的值越小的值越小越好。理想条件下,可以认为越好。理想条件下,可以认为IIO0。(4)共模抑制比共模抑制比KCMRn共模抑制比共模抑制比KCMR等于差模放大倍数与共模放大倍数之比的等于差模放大倍数与共模放大倍数之比的绝对值,即绝对值,即KCMR=Aod/Aoc,也常用分贝(,也常用分贝(dB)表示,其)表示,其数值为数值为20lgKCMR。KCMR值越大,集成运放抑制共模信号的值越大,集成运放抑制共模信号的能力越强。它一般应大于能力越强。它一般应大于80dB,理想条件下,可以认为,理想
10、条件下,可以认为KCMR。(5)差模输入电阻差模输入电阻ridn差模输入电阻差模输入电阻rid是指集成运放在输入差模信号时的输入是指集成运放在输入差模信号时的输入电阻。电阻。rid值越大,集成运放向信号源取的电流越小。值越大,集成运放向信号源取的电流越小。Rid一一般应大于般应大于2M,理想条件下,可以认为,理想条件下,可以认为rid。(6)最大共模输入电压最大共模输入电压Uicmaxn集成运放对共模信号有抑制能力,但当共模输入电压超过集成运放对共模信号有抑制能力,但当共模输入电压超过一定极限时,集成运放将不能正常工作甚至损坏。一定极限时,集成运放将不能正常工作甚至损坏。n共模输入电压的这一极
11、限数值就是集成运放的最大共模输共模输入电压的这一极限数值就是集成运放的最大共模输入入Uicmax。3.1.3 集成运放的理想模型集成运放的理想模型n在分析和计算集成运放的实际电路时,为了使问题的分析在分析和计算集成运放的实际电路时,为了使问题的分析简化,常将集成运放看作一个理想的运放,即把运放的各简化,常将集成运放看作一个理想的运放,即把运放的各项参数都理想化。项参数都理想化。n由于实际集成运放的性能参数与理想运放十分接近,所以由于实际集成运放的性能参数与理想运放十分接近,所以在分析计算时用理想运放代替实际运放所引起的误差并不在分析计算时用理想运放代替实际运放所引起的误差并不大,在工程计算中是
12、允许的,并且可以使问题的分析和计大,在工程计算中是允许的,并且可以使问题的分析和计算大为简化。算大为简化。集成运放的理想参数主要有:集成运放的理想参数主要有:开环差模电压放大倍数开环差模电压放大倍数Aod=;差模输入电阻差模输入电阻rid=;输出电阻输出电阻ro=0;共模抑制比共模抑制比KCMR=。n集成运放的电压传输特性集成运放的电压传输特性如图如图3.3所示所示,它描述了输出电,它描述了输出电压与输入电压之间的关系。压与输入电压之间的关系。n该传输特性分为线性区和非线性区(饱和区)。当集成运该传输特性分为线性区和非线性区(饱和区)。当集成运放工作在线性区时,输出电压放工作在线性区时,输出电
13、压uo与输入电压与输入电压ui(=u+-u-)是是一种线性关系,即一种线性关系,即uo=Aodui=Aod(u+-u-)图图3.3 集成运放的电压传输特性集成运放的电压传输特性n对于理想集成运放,由于对于理想集成运放,由于Aod=,而,而uo为有限值,所以为有限值,所以当两个输入端之间加无穷小的电压时,则输出电压就会超当两个输入端之间加无穷小的电压时,则输出电压就会超出线性范围,即出线性范围,即uo不是正向最大电压不是正向最大电压+UOM,就是负向最,就是负向最大电压大电压-UOM,而与输入电压,而与输入电压ui的大小无关。的大小无关。n可近似认为:可近似认为:当当ui0时,时,uo=+UOM
14、;当当ui0时,时,uo=-UOM。n为了让集成运放能在线性区稳定工作,应在它的输出端与为了让集成运放能在线性区稳定工作,应在它的输出端与反相输入端之间加接反馈网络来构成闭环工作状态,即通反相输入端之间加接反馈网络来构成闭环工作状态,即通过引入深度电压负反馈来限制其电压放大倍数,过引入深度电压负反馈来限制其电压放大倍数,如图如图3.4所示。所示。图图3.4 集成运放引入负反馈集成运放引入负反馈n对于工作在线性区的理想运放,利用其理想参数可以引出对于工作在线性区的理想运放,利用其理想参数可以引出以下以下两个重要概念两个重要概念:因因rid=,故有,故有i+=i-=0,即理想运放的两个输入端的输入
15、,即理想运放的两个输入端的输入电流为零。由于两个输入端并非开路而电流为零,这就是电流为零。由于两个输入端并非开路而电流为零,这就是两个输入端之间的两个输入端之间的“虚断虚断”概念。概念。n 因因Aod=,而,而uo为有限值,故有为有限值,故有u+-u-=0,即,即u+=u-,即理想运放的两个输入端的电位相等,但又不是短路,故即理想运放的两个输入端的电位相等,但又不是短路,故称为称为“虚短虚短”。n以上以上“虚断虚断”和和“虚短虚短”的两个概念,看上去似乎是矛盾的两个概念,看上去似乎是矛盾的,其实不然,的,其实不然,“虚断虚断”是对理想运放的输入电阻无限大是对理想运放的输入电阻无限大而言,而而言
16、,而“虚短虚短”是对理想运放的开环电压增益无限大来是对理想运放的开环电压增益无限大来说的。说的。n此外,对于理想运放,如果信号从反相输入端输入,而同此外,对于理想运放,如果信号从反相输入端输入,而同相输入端接地,即相输入端接地,即u+=0,基于,基于“虚短虚短”的概念,必有的概念,必有u-=0,即反相输入端的电位为即反相输入端的电位为“地地”电位,通常称之为电位,通常称之为“虚地虚地”。n以上概念是分析理想运放线性应用时的基本依据。以上概念是分析理想运放线性应用时的基本依据。例例3.1 集成运放集成运放CF741的开环差模电压放大倍数的开环差模电压放大倍数Aod=105,即,即Aod=100d
17、B,差模输入电阻,差模输入电阻ri=2M,当工作在线性区,当工作在线性区时,若输出电压时,若输出电压uo=10V,求输入端应加的差模信号电压,求输入端应加的差模信号电压的大小和输入电流。的大小和输入电流。解解(1)输入电压输入电压ui=u+-u-=uo/Aod=0.1mV (2)输入电流输入电流ii=ui/rid=0.05nAn可见,实际集成运放的可见,实际集成运放的u+与与u-十分接近(本例仅为十分接近(本例仅为0.1mV),输入电流),输入电流ii极小(本例仅为极小(本例仅为0.05nA),这与上),这与上述述“虚短虚短”和和“虚断虚断”的概念是一致的。的概念是一致的。3.2 放大电路中的
18、负反馈放大电路中的负反馈3.2.1反馈的基本概念反馈的基本概念1.负反馈放大器框图负反馈放大器框图n把放大电路的输出信号(电压或电流)的一部分或大部分,把放大电路的输出信号(电压或电流)的一部分或大部分,通过某种电路(称为反馈电路)送回输入端,从而影响输通过某种电路(称为反馈电路)送回输入端,从而影响输入信号的过程称为反馈。反馈到输入端的信号称为反馈信入信号的过程称为反馈。反馈到输入端的信号称为反馈信号。号。n根据反馈信号是增强还是减弱输入信号,反馈又分为正反根据反馈信号是增强还是减弱输入信号,反馈又分为正反馈和负反馈两大类。具体而言,如果反馈信号对输入信号馈和负反馈两大类。具体而言,如果反馈
19、信号对输入信号起增强作用,则称为正反馈;如果反馈信号对输入信号起起增强作用,则称为正反馈;如果反馈信号对输入信号起消弱作用,则称为负反馈。消弱作用,则称为负反馈。n正反馈的结果正反馈的结果,导致输入信号增强,输出信号相应增大,亦,导致输入信号增强,输出信号相应增大,亦即使放大器的放大倍数增大。即使放大器的放大倍数增大。n正反馈常用在振荡电路中。但正反馈常使电路工作不稳定,正反馈常用在振荡电路中。但正反馈常使电路工作不稳定,使放大器的性能变差。使放大器的性能变差。n负反馈的结果,负反馈的结果,使放大器的放大倍数减小,可以改善放大器使放大器的放大倍数减小,可以改善放大器的性能,因此在放大电路中几乎
20、都采用负反馈。的性能,因此在放大电路中几乎都采用负反馈。n如图如图3.5所示是负反馈放大电路的组成框图。所示是负反馈放大电路的组成框图。图图3.5负反馈放大电路框图负反馈放大电路框图n由图可见,它由由图可见,它由基本放大电路、反馈网络和比较环节基本放大电路、反馈网络和比较环节3部部分组成。分组成。n基本放大电路基本放大电路可以是单级或多级放大电路,实现信号从输可以是单级或多级放大电路,实现信号从输入端到输出端的正向传输,入端到输出端的正向传输,A是开环放大倍数;是开环放大倍数;n反馈网络反馈网络联系放大电路的输出和输入,一般由电阻元件组联系放大电路的输出和输入,一般由电阻元件组成,实现信号从输
21、出端到输入端的反向传输,成,实现信号从输出端到输入端的反向传输,F是反馈网是反馈网络的反馈系数。络的反馈系数。nxi、xo、xf和和xd分别表示放大电路的外部输入信号、输出分别表示放大电路的外部输入信号、输出信号、反馈信号和基本放大电路的净输入信号。它们既可信号、反馈信号和基本放大电路的净输入信号。它们既可以是电压信号,也可以是电流信号。信号的传递方向如图以是电压信号,也可以是电流信号。信号的传递方向如图中箭头所示。中箭头所示。n比较环节比较环节实现外部输入信号与反馈信号的叠加,以得到净实现外部输入信号与反馈信号的叠加,以得到净输入信号输入信号xd。2.反馈基本关系式反馈基本关系式n在图在图3
22、.5中,基本放大电路的净输入为中,基本放大电路的净输入为xd=xi-xfn反馈系数反馈系数F为反馈信号为反馈信号xf与输出信号与输出信号xo的比值,即的比值,即F=xf/xon无反馈的开环放大倍数或开环增益无反馈的开环放大倍数或开环增益A是输出信号是输出信号xo与净输与净输入信号入信号xd的比值,即的比值,即A=xo/xdn有反馈的放大倍数有反馈的放大倍数Af称为闭环放大倍数或闭环增益,它是称为闭环放大倍数或闭环增益,它是输出信号输出信号xo与输入信号与输入信号xi之比,即之比,即Af=xo/xin这样,可以得出反馈放大电路中的闭环放大倍数这样,可以得出反馈放大电路中的闭环放大倍数Af与开环与
23、开环放大倍数放大倍数A、反馈系数、反馈系数F之间的基本关系式为之间的基本关系式为 Af=xo/xi=xo/(xd+xf)=xo/(xd+Fxo)=(xo/xd)/(1+Fxo/xd)=A/(1+FA)(3-1)1+FA|称为反馈深度。称为反馈深度。n从上式可以看到,若从上式可以看到,若|1+FA|1,则有,则有|Af|A|,说明引入,说明引入反馈后,由于净输入信号的减小,使放大倍数降低了,引反馈后,由于净输入信号的减小,使放大倍数降低了,引入的是负反馈,且反馈深度的值越大,负反馈的作用越强;入的是负反馈,且反馈深度的值越大,负反馈的作用越强;n若若|1+FA|1,则有,则有|Af|A|,说明引
24、入反馈后,由于净输,说明引入反馈后,由于净输入信号的增强,使放大倍数增大了,引入的是正反馈。入信号的增强,使放大倍数增大了,引入的是正反馈。3.反馈极性判别法反馈极性判别法n反馈的正、负极性(正反馈、负反馈)通常可采用反馈的正、负极性(正反馈、负反馈)通常可采用瞬时极瞬时极性法性法来判别。来判别。n采用这种方法判别反馈的正、负极性时,可先任意设定输采用这种方法判别反馈的正、负极性时,可先任意设定输入信号的极性为正或为负,并以入信号的极性为正或为负,并以+或或-来标记,然后沿反馈来标记,然后沿反馈环路逐步确定反馈信号的瞬时极性,最后根据对输入信号环路逐步确定反馈信号的瞬时极性,最后根据对输入信号
25、的作用是增强还是消弱,即可确定反馈极性。的作用是增强还是消弱,即可确定反馈极性。n例如,对于图例如,对于图3.6(a)所示的集成运放,设输入信号)所示的集成运放,设输入信号ui为为正(标以正(标以+),则输出信号),则输出信号uo的瞬时极性为负(标以的瞬时极性为负(标以-),),经电阻经电阻Rf返送到同相输入端,反馈信号返送到同相输入端,反馈信号uf的瞬时极性为负的瞬时极性为负(标以(标以-)。)。n这样,净输入信号这样,净输入信号ud=ui-uf与没有反馈时相比增大了,即与没有反馈时相比增大了,即反馈信号增强了输入信号的作用,所以可确定为正反馈。反馈信号增强了输入信号的作用,所以可确定为正反
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