用运放设计函数发生器精品文稿.ppt
《用运放设计函数发生器精品文稿.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《用运放设计函数发生器精品文稿.ppt(46页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、用运放设计函数发生器第1页,本讲稿共46页掌握运算放大器的主要直流参数与交掌握运算放大器的主要直流参数与交流参数的测试方法;流参数的测试方法;正确运用调零技术、相位补偿技术及保护正确运用调零技术、相位补偿技术及保护电路;电路;掌握运算放大器的基本实验电路及其工作掌握运算放大器的基本实验电路及其工作原理。原理。学习要求学习要求:第第一部分一部分 运算放大器的应用运算放大器的应用第2页,本讲稿共46页一、集成运算放大器的内部结构一、集成运算放大器的内部结构差动输入级差动输入级中间放大级中间放大级输出级输出级偏置电路偏置电路第3页,本讲稿共46页741的内部结构:的内部结构:T1,T3T1,T3与与
2、T2,T4T2,T4组成组成 差动输入级电路差动输入级电路T5,T6,T7T5,T6,T7组成差动组成差动放大器的恒流源电路放大器的恒流源电路T8T8,T9T9组成差动放大器的组成差动放大器的有源负载电路有源负载电路T14T14与与T15T15组成中间电压放大级,组成中间电压放大级,其中其中T14T14接成射极跟随器,接成射极跟随器,T15T15是电压放大器是电压放大器T12T12与与T13T13构成恒流构成恒流源电路作为源电路作为T15T15的集的集电极负载电极负载T16T16与与T17T17组成互补对称组成互补对称推挽输出电路推挽输出电路T18T18组成推挽电路的静态组成推挽电路的静态偏置
3、电路并消除交越失偏置电路并消除交越失真真T19T19与与T20T20起过流保护起过流保护作用作用第4页,本讲稿共46页粗测运放好坏粗测运放好坏 正负电源端与其它各引脚之间是否短路。若无短路则正负电源端与其它各引脚之间是否短路。若无短路则正确。正确。电路中主要晶体管的电路中主要晶体管的PN结电阻值是否正确。应该正向电阻小,结电阻值是否正确。应该正向电阻小,反向电阻大。反向电阻大。测试时注意,不用小电阻档(如测试时注意,不用小电阻档(如“11”档),以免测试电档),以免测试电流过大:也不要用大电阻档(如流过大:也不要用大电阻档(如“10K10K”档),以免电压档),以免电压过高损坏运放。过高损坏运
4、放。测量结果如下表:测量结果如下表:第5页,本讲稿共46页32746+Vcc-VeeVo+-UA741 黑表笔黑表笔(+)红表笔红表笔(-)电阻值电阻值 7 脚脚 3 脚脚 无穷大无穷大 3 脚脚 7 脚脚 44 K 7 脚脚 2 脚脚 无穷大无穷大 2 脚脚 7 脚脚 46 K 7 脚脚 6 脚脚 无穷大无穷大 6 脚脚 7 脚脚 10 K 6 脚脚 4 脚脚 1000 K 4 脚脚 6 脚脚 10 K 如果测得阻值与表中值相差太多,说明运放的差动如果测得阻值与表中值相差太多,说明运放的差动输入级或者推挽输出管有损坏。输入级或者推挽输出管有损坏。第6页,本讲稿共46页二、运放的主要性能参数的
5、测试方法二、运放的主要性能参数的测试方法运放的直流参数:运放的直流参数:运放的交流参数:运放的交流参数:输入失调电压输入失调电压V VIOIO输入失调电流输入失调电流I IIOIO差模开环直流电压增益差模开环直流电压增益A AVDVD共模抑制比共模抑制比K KCMRCMR增益带宽积增益带宽积A AV VBWBW转换速率(摆动率)转换速率(摆动率)S SR R 第7页,本讲稿共46页运算放大器的应用运算放大器的应用 输入失调电压输入失调电压V VIOIO 当运放的两输入端加相同的电压或直接接地时为使输出直当运放的两输入端加相同的电压或直接接地时为使输出直流电压为零,在两输入端间加有补偿直流电压流
6、电压为零,在两输入端间加有补偿直流电压V VIO,IO,该该V VIOIO称为输称为输入失调电压。入失调电压。V VIOIOR1R1+RFVOV VIOIO一般为一般为(1 1 20)mV20)mV,其值越小越好。其值越小越好。测试方法:测试方法:第8页,本讲稿共46页运算放大器的应用运算放大器的应用输入失调电流输入失调电流I IIOIO 当运放的输出电压为零时,将两输入端偏置电流的差称当运放的输出电压为零时,将两输入端偏置电流的差称为输入失调电流。即为输入失调电流。即 I IIOIOI IB+B+-I-IB-B-,其中其中I IB+B+为同相输入端基极为同相输入端基极电流,电流,I IB-B
7、-为反相输入端基极电流。为反相输入端基极电流。I IIOIO一般为一般为 1nA1nA 10nA10nA,其值,其值越小越好。越小越好。测试方法:测试方法:I IIOIOV3R3V2R1I IB+B+-I IB-B-第9页,本讲稿共46页运算放大器的应用运算放大器的应用差模开环直流电压增益差模开环直流电压增益A AVDVD 当运放没有反馈时的直流差模电压增益。当运放没有反馈时的直流差模电压增益。选择电阻选择电阻(R1+R2)R3。测量时,交流信号源的测量时,交流信号源的输出频率尽量选低输出频率尽量选低(小于(小于100Hz)100Hz),Vi幅度幅度不能太大,一般取几十不能太大,一般取几十毫伏
8、。增益通常用毫伏。增益通常用DBDB(分贝)表示,即(分贝)表示,即20Lg20LgA AVDVD。测试方法:测试方法:R1+R2A AVD VD VOViVOVi*ViViVOVi*R2第10页,本讲稿共46页运算放大器的应用运算放大器的应用共模抑制比共模抑制比K KCMRCMR 将运放的差模电压放大倍数将运放的差模电压放大倍数A AVDVD与共模电压放大倍数与共模电压放大倍数A AVCVC之之比称为共模抑制比,单位比称为共模抑制比,单位dBdB。其中其中V Vi i1V1V(有效值)(有效值)、频率为、频率为100Hz100Hz的正弦波。的正弦波。K KCMRCMR愈大,表示放大器对共模信
9、号(温度漂移、零点漂移等)的愈大,表示放大器对共模信号(温度漂移、零点漂移等)的抑制能力愈强。抑制能力愈强。测试方法:测试方法:K KCMR CMR 20lg20lgA AVDVDA AVCVCdBA AVDVDR RF F/R/R1 1 A AVCVCV Vo o/V/Vi i第11页,本讲稿共46页运算放大器的应用运算放大器的应用 AVBW常数测试方法:测试方法:表表2.2.1 增益带宽积测量值增益带宽积测量值 RF R1 A AV V BWBW AVBW 110K10K 2100K10K 31M10K运放的带宽运放的带宽BW通常等于截止频率通常等于截止频率fc,将放大倍数等于将放大倍数等
10、于1时的带宽称为单位时的带宽称为单位增益带宽增益带宽 增益带宽积增益带宽积 A AV VBWBWVi=100mV 实验结果表明:增益增加时,带宽减小,但增益带宽实验结果表明:增益增加时,带宽减小,但增益带宽积不变(可能存在测量误差)。因此,在给定电压增积不变(可能存在测量误差)。因此,在给定电压增益下,运放的最高工作频率受到增益带宽积的限制,益下,运放的最高工作频率受到增益带宽积的限制,应用时要特别注意这一点。应用时要特别注意这一点。增高频率直到增高频率直到AV=0.707 AV(1KHz)时所对时所对应的频率就是运放的带宽应的频率就是运放的带宽BWBW 第12页,本讲稿共46页运算放大器的应
11、用运算放大器的应用转换速率(摆动率)转换速率(摆动率)S SR R 运放在大幅度阶跃信号作用下,输出信号所能达到的最大变运放在大幅度阶跃信号作用下,输出信号所能达到的最大变化率,其单位为化率,其单位为V/usV/us。测试方法:测试方法:测试电路中,测试电路中,V Vi i为为10KHz10KHz的方波,其峰的方波,其峰-峰值为峰值为5V5V。SRV/t t为输出电压为输出电压vo从最小从最小值上升到最大值所需值上升到最大值所需的时间的时间 转换速度越高,说明运放对输入信号的瞬时变化响应越转换速度越高,说明运放对输入信号的瞬时变化响应越好。影响运放转换速率的主要因素是运放的高频特性和好。影响运
12、放转换速率的主要因素是运放的高频特性和相位补偿电容。相位补偿电容。第13页,本讲稿共46页运算放大器的应用运算放大器的应用三、集成运算放大器的基本应用三、集成运算放大器的基本应用1 1、反相放大器、反相放大器 其闭环电压增益:其闭环电压增益:AV=RFR1输入电阻输入电阻 R Ri i=R1 输出电阻输出电阻 Ro 0 平衡电阻平衡电阻 Rp=R1/RF 其中,反馈电阻其中,反馈电阻R RF F值不能太大,否则会产生较大的噪声及值不能太大,否则会产生较大的噪声及漂移,一般为几十千欧至几百千欧。漂移,一般为几十千欧至几百千欧。R R1 1的取值应远大于信号源的取值应远大于信号源v vi i的内阻
13、。的内阻。若若R RF F=R R1 1,则为倒相器,可作为信号的极性转换电路。,则为倒相器,可作为信号的极性转换电路。第14页,本讲稿共46页运算放大器的应用运算放大器的应用2 2、同相放大器、同相放大器其闭环电压增益:其闭环电压增益:AVF=1+RFR1输入电阻输入电阻 Ri=ric 输出电阻输出电阻 Ro 0 平衡电阻平衡电阻 Rp=R1/RF 若若R RF F 0 0,R R1 1=(开路),则为(开路),则为电压跟随器电压跟随器。r ricic为运放本身同相端对地的为运放本身同相端对地的共模输入电阻,一般为共模输入电阻,一般为10108 8。同相放大器具有输入阻抗非常高,输出阻抗很低
14、的特点,广泛用于前置放大级。与晶体管电压跟随器(射极输与晶体管电压跟随器(射极输出器)相比,集成运放的电压出器)相比,集成运放的电压跟随器的输入阻抗更高,几乎跟随器的输入阻抗更高,几乎不从信号源吸取电流;输出阻不从信号源吸取电流;输出阻抗更小,可视作电压源,是较抗更小,可视作电压源,是较理想的阻抗变换器。理想的阻抗变换器。第15页,本讲稿共46页运算放大器的应用运算放大器的应用4 4、加(减)法器、加(减)法器 若取若取R R1 1=R R2 2=R RF F,并使其中一个输入信号,并使其中一个输入信号v v1 1经过一级反经过一级反相放大器,则加法器可以变为减法器,其输出电压为相放大器,则加
15、法器可以变为减法器,其输出电压为V Vo o=(V V2 2V V1 1)。RFR1 VO=V1RFR2V2)负号表示反相加法器负号表示反相加法器 第16页,本讲稿共46页运算放大器的应用运算放大器的应用 上图所示电路为卡拉上图所示电路为卡拉OKOK伴唱机的混合前置放大器电路。伴唱机的混合前置放大器电路。其中,其中,A A1 1为射极跟随器,实现阻抗变换与隔离,为射极跟随器,实现阻抗变换与隔离,A A2 2为基本的为基本的加法器,加法器,输出电压:输出电压:RFR1 VO V1RFR2V2)RFR1 V1 V2)10(V1 V2)第17页,本讲稿共46页运算放大器的应用运算放大器的应用5 5、
16、微分器、微分器 为限制电路的高频电压增益,在输入端与电容为限制电路的高频电压增益,在输入端与电容C C之间接入一之间接入一小电阻小电阻R Rs s,当输入频率低于当输入频率低于 dvidt VO=RFC式中,式中,RFC为微分时间常数。为微分时间常数。fo=12RsC时时,电路起微分作用电路起微分作用;若输入频率远高于上式若输入频率远高于上式,则电路近似则电路近似一个反相器,高频电压增益为一个反相器,高频电压增益为 AVF=RFRs由于电容由于电容C的容抗随输入信号的容抗随输入信号的频率升高而减小的频率升高而减小,结果是结果是 输输出电压随频率升高而增加。出电压随频率升高而增加。第18页,本讲
17、稿共46页运算放大器的应用运算放大器的应用 实际的微分器电路如下图实际的微分器电路如下图(a)(a)所示。若输入电压为一所示。若输入电压为一对称三角波,则输出电压为一对称方波,其波形关系如图对称三角波,则输出电压为一对称方波,其波形关系如图(b)(b)所示。所示。(a)(b)第19页,本讲稿共46页运算放大器的应用运算放大器的应用6 6、积分器、积分器 为限制电路的低频电压增益,可将反馈电容为限制电路的低频电压增益,可将反馈电容c c与一电阻与一电阻R RF F并联。并联。当输入频率大于当输入频率大于 式中,式中,R1C为积分时间常数。为积分时间常数。fo=12RFC时时,电路起积分作用电路起
18、积分作用;若输入频率远低于上式若输入频率远低于上式,则电路近似一个则电路近似一个反相器,低频电压增益为反相器,低频电压增益为 AVF=RFR1t1R1C VO=0Vidt由于电容由于电容C的容抗随输入信号的容抗随输入信号的频率降低而增加的频率降低而增加,结果是结果是 输输出电压随频率降低而增加。出电压随频率降低而增加。第20页,本讲稿共46页运算放大器的应用运算放大器的应用 实际的积分器电路如下图实际的积分器电路如下图(a)(a)所示。若输入电压为一所示。若输入电压为一对称方波,则输出电压为一对称三角波,其波形关系如图对称方波,则输出电压为一对称三角波,其波形关系如图(b)(b)所示。所示。(
19、a)(b)第21页,本讲稿共46页运算放大器的应用运算放大器的应用9 9、方波发生器、方波发生器 图中图中R R1 1与与R RF F组成正反馈支路,组成正反馈支路,运放同相端电压运放同相端电压 电阻电阻R R、电容、电容C C组成运放的负反馈组成运放的负反馈支路。支路。VR1R R1 1+R+RF FVofo1T12RCln 1+2R1RF()当电容当电容C的端电压的端电压VC(等于运放的反(等于运放的反相端电压相端电压V)大于)大于V+时,输出电压时,输出电压Vo=VZ(双向稳压管(双向稳压管DZ的限幅电压)的限幅电压),则电容,则电容C经电阻经电阻R放电,放电,VC下降。下降。当当VC下
20、降到比下降到比V+小时,比较器的输小时,比较器的输出电压出电压Vo=+VZ,电容,电容C又经过电阻又经过电阻R充电,电容的端电压充电,电容的端电压VC又开始上升,又开始上升,如此重复,则输出电压如此重复,则输出电压vo为周期性方为周期性方波,如图所示。波,如图所示。调节电位器调节电位器Rp可改变频率。可改变频率。第22页,本讲稿共46页 耦合电容耦合电容C1、C3可根据交流放大器的下限频率可根据交流放大器的下限频率fL来确定,来确定,一般取一般取 运算放大器的应用运算放大器的应用1111、自举式交流电压放大器、自举式交流电压放大器 若只放大交流信号,则可若只放大交流信号,则可采用如右图所示的运
21、放同相交采用如右图所示的运放同相交流电压放大器(或反相交流电流电压放大器(或反相交流电压放大器)。压放大器)。AVF=1+RFR2交流放大器的输入电阻交流放大器的输入电阻 Ri=R1 (R1一般取几十千欧。)一般取几十千欧。)C1=C3=(310)12 RLfL反馈支路的隔直电容反馈支路的隔直电容C2一般取几微法。一般取几微法。电容电容C1、C2及及C3为隔直电容为隔直电容 电阻电阻R1接地是为了保证输入接地是为了保证输入为零时,放大器的输出直流为零时,放大器的输出直流电位为零电位为零 第23页,本讲稿共46页 为提高交流放大器的输入阻抗,可以采用如图所示的自举为提高交流放大器的输入阻抗,可以
22、采用如图所示的自举式同相交流电压放大器。式同相交流电压放大器。VB=R2R2RFVO 因为放大器的电压放大倍数因为放大器的电压放大倍数AvF=1+(RF/R2),故,故 VO=(1+RFR2)ViR2RFR2VB运算放大器的应用运算放大器的应用反馈电压反馈电压 交流信号自同相端交流信号自同相端B点输入,点输入,输出信号经输出信号经RF反馈至反馈至A点点 VA=R2R2RFVO有有VAVB第24页,本讲稿共46页运算放大器的应用运算放大器的应用 R1两端的电压相等,且相两端的电压相等,且相位相同,故称位相同,故称R1为自举电阻。为自举电阻。流经流经R1的电流可视为零,从而的电流可视为零,从而大大
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 用运放 设计 函数 发生器 精品 文稿
限制150内