集成运算放大器的应用.pptx
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1、1电压比较器(非线性应用)。集成运放的输入级 差分放大电路。集成运放的性能指标和理想运算放大器。放大电路中的负反馈。集成运放在信号运算方面的应用(线性应用)。RC桥式正弦波振荡器。本章主要内容差分放大电路抑制零点漂移效果好。用于多级放大器的输入级。差分放差分放大电路大电路u1uo两个输入端两个输入端u2第1页/共92页28-1 集成运放的输入级差分放大电路输入级 零点飘移小、输入电阻ri高。差分放大电路。中间级 电压放大倍数高 共射极放大电路。输出级 输出功率大、ro小、带负载能力强。偏置电路 为上述电路提供偏流,设置合适的静态工作点。输入ui输出uo输入级中间级输出级偏置电路信号源信号源负载
2、负载集成运放的组成框图互补对称功放电路。第2页/共92页3uot0直接耦合直接耦合放大电路放大电路ui=0uo-+零点漂移零点漂移温度变化温度变化晶体管参数变化晶体管参数变化工作点偏移工作点偏移虚假信号。虚假信号。Au越大 零点漂移影响越严重。第一级 放大器产生的 零点漂移影响最严重。抑制零点漂移首先从第一级 放大电路(输入级)着手。第3页/共92页4RCIC1IE1REIE2IC2V1V2UEEUCCui2-+ui1+-RCRBRB+-uo一.基本差分放大电路的组成和抑制零点漂移的原理(一)基本差分放大电路的组成电路的左、右两部分对称。双电源供电。双端输入、双端输出。第4页/共92页5UEE
3、为V1、V2提供偏流,建立合适的静态工作点。UEE正极地V1、V2基极输入端RB发射结 REUEE负极。RCIC1IE1REIE2IC2V1V2UEEUCCui2-+ui1+-RCRBRB+-uo静态 ui=0。第5页/共92页6UREIC1IE1IREIE2IC2+-(二)抑制零点漂移的原理1.电路的对称性V1、V2放大电路静态工作点相同 IC1=IC2 VC1=VC2 输出 uo=VC1-VC2=0当温度变化时,IC1、IC2和VC1、VC2 相同变化,且变化量相等。保持 uo=VC1-VC2=0。uo-+RCRCREV1V2UEEUCCui2-+ui1+-RBRB第6页/共92页7IC1
4、 VC1例如:TIC2 VC2二者变化量相等。保持 uo=VC1-VC2=0由于电路的对称性,采用双端输出方式,使每一个管子存在的零漂电压在输出端相互抵消。调零电位器 图8-1-3调零电位器 RP调零操作第7页/共92页82.射极公共电阻RE的负反馈作用 抑制每一个管子的零漂抑制每一个管子的零漂,在各种输入、输出情况下都起作在各种输入、输出情况下都起作用。用。RE阻值大些阻值大些,抑制零漂效果更好。抑制零漂效果更好。TIC1IC2IREUREVEIC1UBE1IC2UBE2-IC2UEE+UCCRCRCIC1IREV1V2ui2-+ui1+-RBRB+uoIE1REIE2+URE第8页/共92
5、页9二二.差模输入、共模输入和共模抑制比差模输入、共模输入和共模抑制比+-ui1+-ui2(一)差模输入信号与差模电压放大倍数RR+-ui-UEE+UCCRCRBREV1V2RBuo+-RCvc1vc2差模信号 V1、V2基极分别加入大小相等、极性相反的电信号。晶体管V1、V2加入差模信号(双端输入)。ui1=-ui2=(12)ui相对于接地点第9页/共92页10差模电压放大倍数:衡量放大有用信号能力的技术指标。在差模信号作用下,V1、V1的集电极电位vc1、vc1向相反方向变化。+-ui1+-ui2RR+-ui-UEE+UCCRCRBREV1V2RBuo+-RCvc1vc2uo=vC1-vC
6、2=2vC1 =2uo1 差分放大电路的输出差分放大电路的输出是每管输出的2倍。V2的输出 uo2=vC2=-vC1V1的输出 uo1=vC1第10页/共92页11差模电压放大倍数差分放大电路在差模信号作用下,充分利用两个晶体管的放大作用,有较高的差模电压放大倍数。(二)共模输入信号和共模电压放大倍数共模信号 两个极性相同、大小相等的电信号。共模电压放大倍数:衡量电路对称程度,抑制零漂效果的技术指标。零点漂移就相当于V1、V1加入共模信号所产生的效果。如果差分放大电路完全对称,在共模信号作用下,双端输出电压为零。这时,差分放大电路对共模信号无放大作用。第11页/共92页12共模电压放大倍数AC
7、衡量差分放大电路对称程度,对称程度越好,共模电压放大倍数AC越小,抑制零漂效果越好。理想情况下AC=0。(三)共模抑制比共模抑制比越大越好,通常可达 。综合表示差分放大电路放大差模信号能力和抑制零点漂移能力的技术指标。共模抑制比第12页/共92页13相当于120140db理想情况下,KCMR用分贝(db)表示第13页/共92页14(一)双端输入、双端输出优点:差模电压放大倍数Ad较高。抑制零漂效果好,KCMR高。缺点:输入端和输出端均不得接地。三.差分放大电路的输入方式和输出方式+-ui1+-ui2RR+-ui-UEE+UCCRCRBREV1V2RBuo+-RCvc1vc2第14页/共92页1
8、5(二)双端输入、单端输出差模电压放大倍数Ad是双端输出的一半(uo1、uo2)。抑制零漂效果较好。输出端可以有接地点。RR+-ui1+-ui2+-ui-UEE+UCCRCRBREV1RBuo1+-RC-+uo2V2特点第15页/共92页16+-ui-UEE+UCCRCRBREV1RBuo+RC-V2(三)单端输入、双端输出单端输入依靠RE的耦合(RE阻值足够大),可形成差模信号分别加入V1、V2的基极。故单端输入效果与双端输入相同。特点:同双端输入、双端输出方式。但允许输入端有一端接地。第16页/共92页17RB-UEE+UCCRCRE+-+-uo1uiV1RBRCV2+-(四)单端输入、单
9、端输出特点:同双端输入、单端输出方式。允许输入端和输出端均有一端接地。第17页/共92页188-28-2 集成运放的性能指标和理想运算放大器集成运放的性能指标和理想运算放大器集成运放典型产品举例 CF741A741OA1OA2IN-IN+1V+V-OUT8541 调零端2 反相输入端3 同相输入端4 电源端(-VEE)5 调零端6 输出端7 电源端(+VCC)8 空脚输出uo正比于两个输入端信号电压之差 差模输入。差模输入。输出uo=Aod(u+-u-)+-+uoAodu-u+同相输入端反相输入端单端输入第18页/共92页19输出uo=Aod(u+-u-)Aod 开环差模电压放大倍数。输出uo
10、正比于两个输入端信号电压之差。+-+uoAodu-u+一.集成运放的主要性能指标(一)开环差模电压放大倍数Aod越大,运放的运算精度越高。第19页/共92页20(二)差模输入电阻ridrid越大,取用的信号电流越小。rod越小,运放带负载能力越强。(三)输出电阻rod(四)共模抑制比KCMRKCMR越大越好。+-+uoAodu-u+ridrod互补对称功放(射极输出器)。表明其Aod大、抑制零点漂移效果好。第20页/共92页21uoui0线性区二二.理想运算放大器理想运算放大器(一)理想运放的主要性能指标开环差模电压放大倍数Aod差模输入电阻rid共模抑制比KCMR输出电阻rod=0uo+-u
11、+u-+(二)理想运放的电压传输特性uo=f(ui)=f(u+-u-)1.线性工作区输出电压uo与输入电压ui之间存在线性正比关系。第21页/共92页22+Uo(sat)-Uo(sat)uiuo0uo=Aodui=Aod(u+-u-)线性区直线的倾斜程度取决于Aod,Aod越大,直线越陡直,线性区越狭窄。理想运放线性区直线与纵轴重合(Aod)。-Uo(sat)+Uo(sat)uoui0线性区第22页/共92页23(1)虚短uo=Aodui=Aod(u+-u-)输出uo是一个有限值,而理想运放Aoduo+-u+u-+虚短虚短(路路)理想运放在线性区工作有两个重要特点第23页/共92页24(2)虚
12、断理想运放 ridi+i-0-+-uiuo+ridi-i+同相输入端和反相输入端之间如同断开。虚断虚断(路路)第24页/共92页25 例题8-1运放CF741的正、负电源电压是15V,输出电压的饱和值 Uo(sat)=13V,开环差模电压放大倍数 Aod=。计算其最大差模输入电压 。+-ui-+uou-u+解:运放工作在线性区允许加入的最大差模输入电压运放的线性工作区非常狭窄。同相输入端与反相输入端近似虚短。第25页/共92页262.非线性工作区输出电压正饱和值 +UO(Sat)负饱和值 -UO(Sat)理想运放在非线性区工作的两个重要特点(1)当u+u-,ui0,输出uO=+UO(Sat)。
13、当u+u-,ui0,输出uO=-UO(Sat)。输入u+u-,虚短不再存在。输出电压只有两种数值UO(Sat)。理想运放rid(2)“虚断”仍然存在。i+i-0uoui+Uo(sat)-Uo(sat)0-Uo(sat)+Uo(sat)uoui0非线性区线性区非线性区第26页/共92页278-3 放大电路中的负反馈为确保集成运放工作在线性区必须加入负反馈,以减小其电压放大倍数。由不同元、器件组成的负反馈电路使运放完成不同的运算功能。R1R2+ui+uO+R1R2+ui+uO+Rf信号的正向传送 开环系统+-uf一.反馈的基本概念第27页/共92页28反馈信号可为电压或电流 (xf)。输出信号可为
14、电压或电流 (xo)。开环系统与闭环系统开环系统与闭环系统uO+R2R1+ui+Rf反馈系数F 表示反馈的强弱或深度。+-uf以图示电路为例反馈信号 反馈电压uf输出信号 输出电压uo将放大电路输出信号(电压或电流)的一部分或全部,通过某种电路(反馈电路)反送回输入端,即为反馈。第28页/共92页29正反馈和负反馈若反馈信号与外加输入信号叠加求和后,使净输入信号减小,从而使放大电路的放大倍数减小,称为负反馈。反馈信号与外加输入信号叠加求和后,使净输入信号增强,从而使放大电路的放大倍数增大,称为正反馈。+-uduO+R2R1+ui+Rf+-uf反馈信号与外加输入信号叠加求和后,形成运放的净输入信
15、号。以图示电路为例 反馈电压 uf输入信号 ui净输入信号 ud第29页/共92页30二二.反馈极性的判别反馈极性的判别-瞬时极性法净输入 ud=u+-u-=ui-uf反馈电压uiu+uduo uf ud负反馈负反馈+R1R2ui+uO+Rf-ud+uf瞬时极性法应用举例应用举例第30页/共92页31三三.负反馈的四种组态负反馈的四种组态(一)电压反馈和电流反馈按照反馈电路在输出端对输出对输出信号采样的不同信号采样的不同分为电压反馈和电流反馈。电压反馈 反馈信号与输出电压成正比。R1R2+ui+uO+Rf反馈电压判别方法:将输出端短路,uO=0,反馈信号消失的,即为电压反馈。uO=0 uf=0
16、 电压负反馈。ufuf uo第31页/共92页32+-uf电流反馈uf=ioR判别方法:将RL短路,uO=0,反馈信号仍然存在,即为电流反馈。RLuiR2+u-+-uO R-+-iO+u+反馈信号与输出电流成正比。+RLR2+R+_ufiOu-uO+-u+-_ui第32页/共92页33电流负反馈有稳定输出电流的作用,使放大电路的 输出电阻ro加大。电压负反馈有稳定输出电压的作用,使放大电路的 输出电阻ro减小。电压负反馈和电流负反馈对放大电路性能的影响电压负反馈和电流负反馈对放大电路性能的影响第33页/共92页34(二)串联反馈和并联反馈从输入端看,按照反馈电路在输入端连接方式的不同,使反馈信
17、号与输入信号叠加方式不同,分为串联反馈和并联反馈。反馈电压与输入信号电压串联连接。信号叠加求和方式是电压叠加求和,形成净输入电压。净输入电压 ud=u+-u-=ui-uf 图8-3-4所示电路亦为串联负反馈。串联负反馈串联负反馈R1R2+ui+uO+Rfufud第34页/共92页35iiifid输入信号ui加入反相输入端反馈电路(Rf)接在反相输入端处,对输入信号电路形成一个并联分流支路。+uO-输入信号与反馈信号以电流的方式叠加求和,形成净输入电流。id=ii-if反馈极性判别R2-+ui+-R1Rf输入信号uiiiiduoifid削弱净输入电流负反馈并联负反馈并联负反馈第35页/共92页3
18、6串联负反馈增大放大电路的输入电阻ri。并联负反馈减小放大电路的输入电阻ri。负反馈放大电路的四种组态R1R2+ui+uO+Rf电压串联负反馈电流串联负反馈R-+uiR2iOu+u-+-uOuf第36页/共92页37电压并联负反馈电流并联负反馈RuORL-+uiR2iO+-ufR1iiidifiiifidR2-+ui+-R1Rf+uO-四.负反馈对放大电路性能的影响(一)提高了放大倍数的稳定性。(二)减小了波形失真。(三)对放大电路输入电阻和输出电阻的影响。第37页/共92页388-4 集成运放在信号运算方面的应用线性运用 引入深度负反馈一.比例运算电路构成其它线性应用电路的基础。(一)反相输
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