第六章 集成运算放大器的应用.ppt
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1、第六章 集成运算放大器的应用,6.1基本运算放大电路 6.2集成运算放大器组成的运算电路在实际工程中的应用,6.1基本运算放大器 基本运算放大器包括反相输入放大器和同相输入放大器, 它们是构成各种复杂运算电路的基础,是最基本的运算放大器电路。 1. 反相输入放大器 反相输入放大器又称为反相比例运算电路, 其基本形式如图6.1.1所示。输入信号Ui经R1加至集成运放的反相输入端。 Rf为反馈电阻,将输出电压Uo反馈至反相输入端,形成深度的电压并联负反馈。 ,2) 电压放大倍数(比例系数) 在图1.1.1中, If= Ii=考虑到I i= 0,故,Ii=If,即,或,上式表明,集成运放的输出电压与
2、输入电压相位相反,大小成比例关系。比例系数(即电压放大倍数)等于外接电阻Rf与R1之比值,显然与运放本身的参数无关。 因此,只要选用不同的Rf、R1电阻值,便可方便地改变此例系数。而且,只要选用优质的精密电阻使这两个电阻值精确、稳定,即使放大器本身的参数发生一些变化,Auf 的值还是非常精确、稳定的。输出电压与输入电压相位相反。特别当Rf=R1时,Auf=1,即输出电压与输入电压大小相等,相位相反, 因此称此时的电路为反相器。 图6.1.1中, 同相输入端接入电阻R2 的目的是为了保持运放电路静态平衡。,图6.1.1,集成运放的输入级均为差动放大器, 而差动放大器两边电路参数应当对称。静态时,
3、集成运放的输入信号电压与输出电压均为零,此时电阻R1与Rf相当于并联地接在运放反相输入端与地之间,这个并联电阻相当于差动输入级一个三极管的基极电阻。为了使差动输入级的两侧对称,在运放同相端与地之间也接入了一个电阻R2,并使R2=R1Rf,这样便可使电路达到静态平衡,所以R2 被称为平衡电阻。 3) 输入、 输出电阻 由于反相输入端为虚地(U=0),所以反相输入放大器的输入电阻为,设ro为集成运放开环时的输出电阻(其值不会很大), 则图6.1.1中电压负反馈使闭环输出电阻降低为 rof= 其中,反馈系数F=R1/(R1+Rf),Aod,所以可有 rof0 2. 同相输入放大器 同相输入放大器又称
4、为同相比例运算电路,其基本形式如图6.1.2所示。输入信号Ui经R2加至集成运放的同相端。Rf 为反馈电阻,输出电压经Rf 及R1组成的分压电路,取R1上的分压作为反馈信号加到运放的反相输入端,形成了深度的电压串联负反馈。R2 为平衡电阻,其值应为R2=R1Rf。,图6.1.2,1) 电压放大倍数(比例系数) 由图6.1.2可以列出 If=由虚断有 I i+=Ii=0故 I1=If即,再由虚短及I i+=0, 有 U=U+=Ui所以,经整理得电压放大倍数为 Auf=,上式表明,集成运放的输出电压与输入电压相位相同, 大小成比例关系。比例系数(即电压放大倍数)等于1+Rf/R1, 此值与运放本身
5、的参数无关。,输出电压与输入电压相位相同体现在式中的(1+Rf/R1)为正值上。作为同相输入放大器的特例, 我们令 Rf=0(即将反馈电阻短路)或(和)R1=(即将反相输入端电阻开路),可得Auf=1。这表明,Uo=Ui,输出电压与输入电压相等。我们称这种电路为电压跟随器。这种电压跟随器比第2章讨论的射极输出器(也是电压跟随器)性能强得多,它的输入电阻很高,输出电阻很低,“跟随”性能很稳定。 2) 输入、 输出电阻 同相输入放大器是一个电压串联负反馈电路,理想情况下,输入电阻为无穷大,即rif,而输出电阻为零,即ro0,即使考虑到实际参数, 输入电阻仍然很大,输出电阻仍然很低。 应当指出,在同
6、相输入放大器中, “虚短”仍然成立,但因反相端不为地电位,因此不再有虚地存在。由于两输入端都不为地, 使得集成运放的共模输入电压值较高。 以上两种基本运算放大器,无论是反相输入方式还是同相输入方式,输出信号总是通过反馈网络加到集成运放的反相输入端,以实现深度负反馈的。 正是加了深度负反馈,才使得电压放大倍数仅取决于反馈电路和输入电路的元件值而与运放本身参数几乎无关;也正是由于电压负反馈,才使得电路的输出电阻很低,而输入电阻依反馈类型不同或很高(同相放大器)或很低(反相放大器)。 ,例6.1.1在图6.1.1中,已知R1=10k, Rf=500k,求电压放大倍数Auf、输入电阻ri及平衡电阻R2
7、。,解,集成运放使用不同的输入形式,外加不同的负反馈网络, 可以实现多种数学运算。由于输入、输出量均为模拟量,所以信号运算统称为模拟运算。尽管数字计算机的发展在许多方面代替了模拟计算机,然而在许多实时控制和物理量的测量方面, 模拟运算仍有其很大优势,所以,信号运算电路仍是集成运放应用的重要方面。 1. 加法、 减法运算 1) 加法运算 加法运算是指电路的输出电压等于各个输入电压的代数和。 在图6.1.1所示的反相输入放大器中再增加几个支路便组成反相加法运算电路,如图6.1.3所示。,图6.1.3,图中, 有三个输入信号加在了反相输入端。同相端的平衡电阻值为R4=R1R2R3Rf。反相加法运算电
8、路也称反相加法器。 由虚地,有 U=U+=0 则各支路中电流分别为,由虚断,I i=0,则 I1+I2+I3=If,即,变为,可见, 上式可以模拟这样的函数关系: y=a1 x1+a2 x2+a3 x3 当R1=R2=R3=R时, 特别的,当R=Rf时, Uo=(Ui1+Ui2+Ui3),Uo1= 同样,当仅有Ui2、Ui3输入时,对应的输出电压Uo2、Uo3分别为 Uo2= 这样,当Ui1、Ui2、Ui3均输入时,其输出电压Uo为,例4.3.2设计一个反相加法器, 要求实现y=(5x1+x2+4x3) 运算,且输入电阻不低于10 k。 解 将式y=(5x1+x2+4x3)与式Uo=(Ui1+
9、Ui2+Ui3)对照,可得下列关系:,即,依题意,输入电阻不低于10k,故可选R1=10k,则Rf=50k,R2=50 k,R3=12.5k,所设计的电路与图4.3.3相同,其中平衡电阻R4 为 R4=R1R2R3R5=4.545k,2) 减法运算 减法运算是指电路的输出电压与两个输入电压之差成比例, 减法运算又称为差动比例运算或差动输入放大。 图6.1.4即为减法运算电路。,图6.1.4,由图可见,运放的同相输入端和反相输入端分别接有输入信号Ui1和Ui2。从电路结构来看,它是由同相输入放大器和反相输入放大器组合而成。下面用叠加原理进行分析。 当Ui2=0、仅Ui1单独作用时,该电路为反相输
10、入放大器, 其输出电压为 Uo1= 当Ui1=0、仅Ui2单独作用时,该电路为同相输入放大器, 其输出电压为,这样,当Ui1、Ui2同时作用时,其输出电压为Uo1与Uo2的叠加,即 Uo=Uo1+Uo2=,特别,当R1=R2,R3=Rf时 Uo=,而当R1=Rf时 Uo= Ui2 Ui1,可见,输出电压与两个输入电压之差成比例((4.3.12)式),特殊情况下,比例系数为1((4.3.13)式),从而实现了减法运算。 2. 积分、微分运算 1) 积分运算 积分运算电路是模拟计算机中的基本单元, 利用它可以实现对微分方程的模拟,能对信号进行积分运算。此外,积分运算电路在控制和测量系统中应用也非常
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