第1章-模拟电子技术基础(共38页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上第一章 模拟电子技术基础第一节 集成运算放大器一、放大电路中的负反馈1反馈的基本概念在放大电路中,将输出信号(电压或电流)的一部分或全部通过某种电路(反馈电路)送回到输入端,这一过程称为反馈。若送回的反馈信号削弱了输入信号,称为负反馈。若反馈信号增强了输入信号,称为正反馈。本节只讨论负反馈。负反馈可用框图来描述,如图1-1所示,其中包含两部分:一个是不带反馈的基本放大电路,它可以是单级的或多级的;一个是反馈电路,它是联系放大电路的输出和输入的环节,由线性元件组成。图中用表示正弦信号的相量式,可以是电压,也可以是电流;箭头表示信号的参考方向;、分别为输入、输出、反馈信号
2、。和在输入端进行比较,并根据图中“+”、“-”极性,可得净输入信号若三者同相,则即反馈信号削弱了输入信号,是负反馈。图1-1 负反馈放大电路的方框图 图1-2 例1-1的电路2反馈的基本类型(1)放大电路中有直流分量和交流分量,如果直流分量通过反馈通路,则称为直流反馈,若交流分量通过反馈通路,则称为交流反馈。以下针对交流反馈而言:(2)根据反馈信号与放大电路输入端联接方式的不同,可分为串联反馈和并联反馈。反馈信号和输入信号以电压的形式出现,在输入端二者以串联相比较的反馈是串联反馈,这时,反馈信号和输入信号不在同一节点引入。若两信号以电流形式出现,在输入端二者以并联相比较的反馈是并联反馈。这时,
3、反馈信号和输入信号通常在同一节点引入。(3)根据反馈信号从输出端取样对象的不同,可分为电压反馈和电流反馈。若反馈信号取自输出电压,并与之成正比,称为电压反馈;若反馈信号取自输出电流,并与之成正比,称为电流反馈。综上所述,交流负反馈的基本类型有四种:电压串联负反馈;电流串联负反馈;电压并联负反馈;电流并联负反馈。3反馈的判别下面通过两个具体的放大电路来讨论。【例1-1】如图1-2所示的放大电路中,判断是正反馈还是负反馈,并说明其反馈类型。【解】判断方法,可以按如下步骤进行:(1)找出反馈元件(或反馈电路),即确定在放大电路输出和输入回路间起联系作用的元件,如有这样的元件存在,电路中才有反馈存在,
4、否则就不存在反馈。此图中RE为反馈元件,所以存在反馈。(2)判断直流还是交流。此图中RE无旁路电容,交、直流分量都通过,对直流而言,在放大电路中已讨论过,当IC增大时,通过RE自动的反映到输入端,使UBE减小,是直流负反馈,有稳定静态工作点的作用。下面讨论交流反馈。(3)判断是正反馈还是负反馈。判别正、负反馈可采用瞬时极性法。瞬时极性是指交流信号某一瞬间的极性,一般要在交流通路里进行。首先假定放大电路输入电压对地的瞬时极性是正或负,然后按照闭环放大电路中信号的传递方向,依次标出有关各点在同一瞬时对地的极性,用(+)或(-)表示。图1-2的交流通路如图1-3所示,设在正半周,对地的瞬时极性为(+
5、),则为(+),由于共射电路的与反向,故为(-),可得的参考方向与实际方向一致为(+),从而,即为反馈电压,也为(+)。根据基尔霍夫电压定律可列出由于三者同相,于是可写成Ube=Ui-Uf可见净输入电压Ube u时uo= +Uo(sat) (1-3) 当u+ u时uo=Uo(sat) (1-4)这里Uo(sat)和Uo(sat)分别表示运放正、负极性输出的极限值(饱和值),通常近似等于运放正、负供电电源和EE。此外,运算放大器工作在饱和区时,两个输入端的输入电流也近似等于零。四、集成运放的线性应用由集成运算放大器和外接电阻、电容构成比例、加减、积分和微分的运算电路称为基本运算电路。这时运算放大
6、器工作在线性工作范围内,本节将介绍这几种基本运算电路。1反相比例运算电路图1-14所示的电路是反相比例运算电路。输入信号从反相输入端输入,同相输入端通过电阻R2接地,反馈电阻Rf跨接在输出端和反相输入端之间。根据运算放大器工作在线性区时的“虚断”和“虚短”的特点,可得i 1i f,uu+ = 0。因此,可得 (1-5)闭环电压放大倍数为 (1-6)上式表明,uo和uS 符合比例关系,式中负号表示输出电压与输入电压反相位。如果R1和Rf阻值足够精确,而且运算放大器的开环电压放大倍数很高,就可以认为uo和uS间的关系只取决于R1与Rf的比值而与运算放大器的参数无关。这就保证了比例运算的精度和稳定性
7、。图中的R2是一平衡电阻,R2= R1Rf,其作用是消除静态基极电流对输出电压的影响。图1-14反相比例运算电路 图1-15例1-4的图【例1-3】在图1-14所示的电路中,设R1=10K,Rf=100K。求Af;若uS=1V,求uo 。【解】根据式(1-6)若uS=1V,则uo=AfuS=(-10)(-1)=10(V)【例1-4】图1-15是应用集成运放测量电阻的电路原理图。设R1=1M,若输出电压表指示为5V,求被测电阻RX的值。【解】根据式(1-6)所以 RX=0.5R1=0.51106=500 (K)2同相比例运算电路如果输入信号从同相输入端输入,而反相输入端通过电阻接地,并引入负反馈
8、,如图1-16所示,称为同相比例运算电路。根据运算放大器工作在线性区时的“虚断”和“虚短”的特点,可得i 1i f,uu+ = u S 又因为: 由此得出 (1-7)闭环电压放大倍数则为 (1-8)可见,该电路与反相比例运算电路一样,uo与uS也是符合比例关系,所不同的是输出电压与输入电压同相位。当R1=或Rf=0时,则 ,这就是电压跟随器。图1-16同相比例运算电路 图1-17例1-5的图【例1-5】在图1-17所示的放大电路中,设R1=10K,R2=20K,Rf=20K,R3=10K。求闭环电压放大倍数Auf。【解】此例为同相输入放大电路的一种变形电路。在输出端有分压电路,故不能直接应用式
9、(1-8)来求Auf,而应从的关系入手来求解,如图示因 故 所以 【例1-6】电路如图1-18所示,试计算闭环电压放大倍数Auf,若uS=2V,求uo【解】这是同相比例放大电路的另一种变形电路,在输出端拉有分压电路。根据式(1-2) ,即集成运放的输入电流近似为零,所以反馈电路中的电流if及Rf上的电压降均为零,u-=uA又根据分压原理 所以 又因 故 如果 uS=2V,则 uo=4V图1-18 例1-6的图 图1-19 反相加法运算电路3加法运算如图1-19所示是对三个输入信号的求和电路,信号从反相输入端输入,同相输入端通过一个电阻接地,并引入负反馈。根据运算放大器工作在线性区时的“虚断”和
10、“虚短”的特点,可得i f = i 11 + i 12 + i 13即因此,电路输入与输出的关系为 (1-9)当R11=R12=R13=RF时,则。电路中的平衡电阻为:R2=R11R12R13Rf。【例1-7】在图1-19所示的加法电路中,设Rf=200K,R11=50K,R12=100K,R13=25K,R2=12K,uS1=1V,uS2=0.5V,uS3=0.1V。求输出电压uO。【解】由式(1-9)得(V)【例1-8】已知反相加法运算电路的关系为,并已知Rf=50K,试确定各输入电路的电阻和R4。【解】由式(1-9)可得 (K) (K)(K)R4=R11R12R13Rf=5.26(K)4
11、减法运算运算放大器的两个输入端都有信号输入,则称为“差动运算电路”。其电路如图1-20所示。其输出电压可通过叠加原理的方法计算。图1-20差动减法运算电路 图1-21同相输入串联差动运算电路uS1单独作用时,由反相比例运算电路可知,其输出uO1为uS2单独作用时,由同相比例运算电路可知,其输出uO2为根据叠加原理,总输出电压uO应是uO1和 uO2的代数和,即 (1-10)若R1=R2和Rf=R3时,则上式为 (1-11)可见输出电压与两个输入电压的差值成正比,所以可以进行减法运算。实际上,图1-20所示的差动运算电路属并联反馈,输入电阻低,故工程中常采用同相输入串联型差动运算电路,以提高输入
12、电阻,如图1-21所示。经计算,输入与输出的关系为 (1-12)请同学自己,对图1-21所示的电路进行分析计算。5积分运算积分运算电路如图1-22所示,假设初始时刻电容两端的电压为零。因为“虚断”和“虚短”,所以i f = i 1,得 (1-13)上式表明uO与uS的积分成正比,并且uO与uS反相。式中乘积R1C1具有时间的量纲称之为积分时间常数。若输入电压为恒定值,则 (1-14)当US为正时,uO将随时间线性斜降;当US为负时,uO将随时间斜升。利用积分电路可把方波变换成三角波。图1-22 积分运算电路 图1-23 微分运算电路6微分运算将积分电路中电阻和电容元件的位置对调,便构成了微分电
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