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第06章-集成运算放大器及其应用电路(已修改)

上传者:5****1 2022-07-10 17:25:50上传 PPT文件 1.26MB
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1、第六章第六章 根据集成运放自身所处的工作状态,运放应用电根据集成运放自身所处的工作状态,运放应用电路分:线性应用电路和非线性应用电路两大类。路分:线性应用电路和非线性应用电路两大类。q 线性应用电路线性应用电路 Z Z1 1或或Z Zf f采用非线性器件(如三极管),则可构成对采用非线性器件(如三极管),则可构成对数、反对数、乘法、除法等运算电路。数、反对数、乘法、除法等运算电路。 Z Z1 1或或Z Zf f采用线性器件采用线性器件( (R R、C C) ),则可构成加、减、积,则可构成加、减、积分、微分等运算电路。分、微分等运算电路。组成组成:集成运放外加深度负反馈。集成运放外加深度负反馈

2、。 因负反馈作用,使运放小信号因负反馈作用,使运放小信号工作,故运放处于线性状态。工作,故运放处于线性状态。 -+AZ1Zfvovs1vs2iq 非线性应用电路非线性应用电路 组成特点组成特点:运放开环工作。运放开环工作。 由于开环工作时运放增益很大,因此较小的输入电压由于开环工作时运放增益很大,因此较小的输入电压就可使运放输出进入非线区工作。例如电压比较器。就可使运放输出进入非线区工作。例如电压比较器。理理想想运运放放 dvAdiR0doRCMRKBW失调和漂移0 推论推论d iR0dovAvvv因因则则 vv因因则则0i-+AvovIVREF vv0i相当于运放两输入端相当于运放两输入端“

3、虚短路虚短路”。 虚短路不能理解为两输入端短接,只是虚短路不能理解为两输入端短接,只是( (v v- -v v+ +) )的值的值小到了可以忽略不计的程度。实际上,运放正是利用这小到了可以忽略不计的程度。实际上,运放正是利用这个极其微小的差值进行电压放大的。个极其微小的差值进行电压放大的。 同样,虚断路不能理解为输入端开路,只是输入同样,虚断路不能理解为输入端开路,只是输入电流小到了可以忽略不计的程度。电流小到了可以忽略不计的程度。相当于运放两输入端相当于运放两输入端“虚断路虚断路”。 实际运放低频工作时特性接近理想化,因此可利用实际运放低频工作时特性接近理想化,因此可利用“虚短、虚短、虚断虚

4、断”运算法则分析运放应用电路。此时,电路输出只与外部反运算法则分析运放应用电路。此时,电路输出只与外部反馈网络参数有关,而不涉及运放内部电路。馈网络参数有关,而不涉及运放内部电路。q 集成运放基本应用电路集成运放基本应用电路 -+AR1Rf+-vsvoifi1 vv因因则则0v反相输入端反相输入端“虚地虚地”。0i因因则则f1ii 1s1s1RvRvvifoffRvRvvio由图由图输出电压表达式:输出电压表达式:svRRv1fo输入电阻:输入电阻:1iRR输出电阻输出电阻0oR因因0v因深度电压负反馈因深度电压负反馈 , 同相放大器同相放大器 类型:电压串联负反馈类型:电压串联负反馈 vv因

5、因则则svv 注:同相放大器不存在注:同相放大器不存在“虚地虚地”。0i因因1s110RvRvifosffRvvRvvio由图由图输出电压表达式:输出电压表达式:vRRvRRvs)1 ()1 (1f1fo输入电阻输入电阻iR输出电阻输出电阻0oR因深度电压负反馈因深度电压负反馈 ,0i因因则则f1ii -+AR1Rf+-vsvoifi1 同相跟随器同相跟随器 -+A+-vsvo由图得由图得sovvv vv因因由于由于1fvAiR0oR所以,同相跟随器性能所以,同相跟随器性能优于优于射随器。射随器。q 归纳与推广归纳与推广 当当R1 、Rf为线性电抗元件时,在复频域内:为线性电抗元件时,在复频域

6、内:)()()()(s1fosvsZsZsv反相放大器反相放大器)()()(1 )(s1fosvsZsZsv同相放大器同相放大器拉氏反变换拉氏反变换 ) t (ov得得注:拉氏反变换时注:拉氏反变换时 tdsd1t ds 反相加法器反相加法器 -+AR2Rf+-vs2voifi2R1i1+-vs1 vv因因则则0v0i因因则则f21iiifo2s21s1RvRvRv即即整理得整理得22f11fossvRRvRRv说明:说明:线性电路除可以采用线性电路除可以采用“虚短、虚断虚短、虚断”概念外,还可概念外,还可采采 用叠加原理进行分析。用叠加原理进行分析。 令令vs2=0则则11fo1svRRv令

7、令vs1=0则则22fo2svRRv2o1oovvv例如例如 同相加法器同相加法器 -+AR2Rf+-vs1voR1+-vs2R3利用叠加原理:利用叠加原理:212s1211s2RRvRRRvRv则则vRRv)1 (3fo)(1 (212s1211s23fRRvRRRvRRR 减法器减法器 Rf-+AR3vs1voR2vs2R1令令vs2=0,则则11fo1svRRv令令vs1=0,32231fo2)1 (RRvRRRvs2o1oovvv11fsvRR32231f)1 (RRvRRRst)(osdvdCRv 有源积分器有源积分器 -+ARC+-vsvo方法一:利用运算法则方法一:利用运算法则则

8、则o1( )tsovtv dR C 方法二:利用方法二:利用拉氏变换拉氏变换)()(Z)()(s1fosvssZsv)(1ssvsRC)()/(1ssvRsC拉氏反变换得:拉氏反变换得:o1( )tsov tv dRC 有源微分器有源微分器 利用利用拉氏变换:拉氏变换:)()(Z)()(s1fosvssZsv)(sssRCv)()/(1ssvsCR拉氏反变换得拉氏反变换得o( )sdvv tRCdt -+ARC+-vsvo 波形变换波形变换 tvs0输入方波输入方波积分输出三角波积分输出三角波vot0微分输出尖脉冲微分输出尖脉冲tvo0 对数变换器对数变换器 -+A AR R+-vsv vo

9、oTBEeSsVvIRv利用运算法得:利用运算法得:由于由于oBEvv整理得整理得RIvVvSsToln缺点:缺点:vo受温度影响大、动态范围小受温度影响大、动态范围小。vs必须大于必须大于0 0。 反对数变换器反对数变换器 RvIVvoSTBEe利用运算法则得利用运算法则得由于由于sBEvv整理得整理得TsSoVveRIv缺点:缺点:vo受温度影响大受温度影响大。vs必须小于必须小于0 0。-+AR+-vsvoTvo1-+A1vXRXiXR1iXT1vo2-+A2vYRYiYR2iYT2-+A4T4iOvOR4iO-+A3R3vo3T3vZRZiZiZ因因T1、T2、T3、T4 构成跨导线性


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