集成运算放大器放大电路.pptx
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1、教学内容3.1 概述3.2 电流源电路3.3 差动放大电路3.4 集成运算放大器3.5 集成运放的简单应用电路第1页/共76页 电路组成集成运算放大器是具有高放大倍数、高输入电阻、低输出电阻的多级直接耦合放大电路的集成化。集成运放内部电路一般可分为四个组成部分,即输入级、中间级、输出级及偏置电路。3.1 3.1 概概 述述第2页/共76页 电路组成 输入级:常采用差动放大电路,要求输入电阻高、静态电流小、具有一定的电压放大能力以及抑制零点飘移的能力。中间级:一般采用有源负载的共射(共源)放大电路,要求能提供较大的电压放大倍数。输出级:采用射极跟随器或互补对称电路,要求输出电阻小,带负载能力强。
2、偏置电路:常采用电流源电路,用于合理设置集成运放各级放大电路的静态工作点。第3页/共76页 集成运算放大器的电路结构特点一、一、用有源元件用有源元件(晶体管或场效应管晶体管或场效应管)取代电阻取代电阻。二、二、用晶体管代替二极管用晶体管代替二极管,为了简化集成电路的制作工艺。,为了简化集成电路的制作工艺。三、三、电路结构与元件参数良好的对称性电路结构与元件参数良好的对称性,因此受环境温度和,因此受环境温度和 干扰等影响干扰等影响后的变化也相同,所以集成运放中大量采用各种差分放大电路后的变化也相同,所以集成运放中大量采用各种差分放大电路(输入级输入级)和恒流源电和恒流源电路路(作偏置电路或有源负
3、载作偏置电路或有源负载)。四、四、采用直接耦合方式,采用直接耦合方式,因为硅片上不能制作大电容,所以集成运放均。因为硅片上不能制作大电容,所以集成运放均。五、五、集成运放中常采用复合形式,集成运放中常采用复合形式,因为集成晶体管和场效应管制作工艺不同,性能因为集成晶体管和场效应管制作工艺不同,性能上有较大差异,所以在集成运放中常采用复合形式,以得到各方面性能俱佳的效果。上有较大差异,所以在集成运放中常采用复合形式,以得到各方面性能俱佳的效果。第4页/共76页单管电流源电路1、电路结构形式由一个晶体管和相应的电阻组成的电流源电路。2、工作原理如图所示,合理选择电路参数,使得电路满足:IR1IB,
4、电阻R2上的电压为3.2 3.2 电流源电路电流源电路第5页/共76页 单管电流源电路晶体管发射极电流为由于IC=IE,从晶体管集电极来看,该电路可以等效为一个电流源。第6页/共76页 单管电流源电路的动态电阻单管电流源电路的动态电阻求该电路动态电阻,作出其微变等效电路。第7页/共76页 单管电流源电路的动态电阻单管电流源电路的动态电阻求该电路动态电阻,作出其微变等效电路。电流源的动态电阻是相当大的。只要晶体管工作在放大状态,该电路就是一个较为理想的恒流源电路。第8页/共76页 镜像电流源电路1、电路结构形式可分为基本镜像电流源电路和改进型镜像电流源电路。第9页/共76页 镜像电流源电路2、工
5、作原理分析 T1与T2特性完全相同,且发射结电压相等,因此基极电流和集电极电流完全相等。即有 IB1=IB2=IB IC1=IC2 由于T1的 UBE=UCE,故处于临界放大 状态,IC1=IB1 成立。由电路可得只要 2,则有第10页/共76页 镜像电流源电路3、电路特点优点:是电路结构简单,且具有一定的温度补偿作用;缺点:不能实现输出电流与基准电流之间的比例调节。对于确定的电源电压,当要求输出电流较小时,必须增大电阻R R的数值,这在某些情况下实现起来并不方便。第11页/共76页 比例电流源电路1、电路结构形式为了实现输出电流与基准电流之间的比例调节,在两个晶体管的发射极加上电阻。2、工作
6、原理分析由右图可得UBE1+IE1RE1=UBE2+IE2RE2 因为T1与T2特性完全相同,在室温下,若IE1与IE2相差在10倍以内时,则有第12页/共76页 比例电流源电路工作原理分析如果采用硅管,可近似认为UBE1=UBE2IE1RE1 IE2RE2当1时,有 IE1IC1IR,IE2IC2则第13页/共76页 微电流源电路1、电路结构形式在集成运放电路中,往往要求提供微小电流的电流源,当电源电压一定时,为了实现利用阻值较小的电阻而获得极小的输出电流IC2,可将比例电流源中的RE1短路。第14页/共76页 微电流源电路2、工作原理分析右图可见,T2管的发射极电流为 T1、T2特性完全相
7、同,则有当1时,有 IE1IR,IE2IC2 则基准电流为3、电路特点 利用较小的电阻值,可获得微安级的电流源。第15页/共76页 改进型电流源电路一、加射极输出器的电流源一、加射极输出器的电流源1、电路结构特点 在镜像电流源T1管的集电极与基极之间加一只从射极输出的晶体管T3。利用T3的电流放大作用,减小了基极电流IB1和IB2对基准电流IR的分流作用。第16页/共76页 改进型电流源电路2、工作原理分析 由于三个晶体管特性完全相同,则有1=2=3=,而由于UBE1=UBE2,IB1=IB2=IB,因此有整理后可得:第17页/共76页 改进型电流源电路 即使很小,也可以使输出电流与基准电流保
8、持很好的镜像关系。在实际电路中,有时在T1和T2管的基极与地之间加电阻RE3,用来增大T3管的工作电流,此时T3管发射极电流为第18页/共76页 改进型电流源电路二、威尔逊电流源电路二、威尔逊电流源电路由于三个晶体管特性完全相同,则有1=2=3=,由图可得IC1=IC2IE3=IC3+IB3求解可得第19页/共76页 多路电流源电路基于镜像电流源的多路电流源电路之一。根据电路可得则有第20页/共76页 多路电流源电路基于微电流源的多路电流源电路 IRRE1IC2RE2IC3RE3 因此,当基准电流确定以后,只要选择合适的各发射极电阻,即可得到所需要的输出电流。第21页/共76页 多路电流源电路
9、多集电极管的多路电流源电路 T通常为横向PNP型管,当IB一定时,各集电极电流之比等于它们的集电区面积之比。设各集电区的面积分别为S1、S2、S3。则有:使用中通过R值调节IB值。分析电路可得:第22页/共76页 电流源电路与晶体管电流源类似,场效应管也可组成各种电流源电路,用于场效应管集成放大电路中的偏置电路。电流源电路是集成运放的重要组成部分之一,其主要用途是提供必要的偏置电流。分析电流源电路的依据是PN结的电流方程和基尔霍夫电流定律,分析思路是参照电路的连接关系,先确定基准电流的表达式,进而求出输出电流与基准电流的关系。第23页/共76页 差动放大器差动放大器零点飘移:当外界环境因素(特
10、别是温度)改变引起前级的静态工作点变化时,这种变化将被逐级放大,从而造成输出端电压的变化。温度变化是引起零点飘移的主要因素。采用具有对称性的差动放大电路时抑制零点飘移的有效方法之一。8.3 8.3 差动放大电路差动放大电路第24页/共76页 基本差动放大电路基本差动放大电路1 1、电路组成、电路组成特点是电路结构的对称性;左右两边各为一个直接耦合的共射基本放大电路。第25页/共76页 基本差动放大电路基本差动放大电路2 2、抑制零点飘移的工作原理、抑制零点飘移的工作原理当输入信号为零时,电路可以重画如右图所示。当输入信号为零时,电路可以重画如右图所示。若环境温度变化,由于电路的对称性,温度变化
11、使得若环境温度变化,由于电路的对称性,温度变化使得IB1(IC1)、IB2(IC2)产生相同产生相同的增量,此时,两管集电极电压增量也相同。由的增量,此时,两管集电极电压增量也相同。由Uo=UC1-UC2可见,无论环境温度可见,无论环境温度如何变化,输出电压保持零值不变。如何变化,输出电压保持零值不变。第26页/共76页 基本差动放大电路基本差动放大电路抑制零点飘移的工作原理抑制零点飘移的工作原理在正常输入信号下,ui对于T1、T2的基极电流影响相反。例如,若ui增大,则引起IB1、IC1增大,uC1减小;引起IB2、IC2减小,uC2增加;uC1uC2,uo=uC1-uC2。第27页/共76
12、页 基本差动放大电路基本差动放大电路3 3、主要性能指标、主要性能指标 两管集电极电位呈等量同向变化,所以输出电压为零,即两管集电极电位呈等量同向变化,所以输出电压为零,即对共对共模信号没有放大能力模信号没有放大能力。(1)(1)共模信号共模信号:u ui1 i1=u ui2 i2 大小相等、极性相同大小相等、极性相同 差动电路抑制共模信号能力的大小,反映了它对零点漂移的抑差动电路抑制共模信号能力的大小,反映了它对零点漂移的抑制水平。制水平。第28页/共76页两管集电极电位一减一增,呈等量异向变化,两管集电极电位一减一增,呈等量异向变化,(2)(2)差模信号差模信号:u ui1 i1=u ui
13、2i2大小相等、极性相反大小相等、极性相反u uo o=(=(V VC1C1 V VC1 C1 )(V VC2 C2+V VC C )=)=2 2 V VC1 C1 即即对差模信号有放大能力对差模信号有放大能力。基本差动放大电路基本差动放大电路主要性能指标主要性能指标 第29页/共76页(3)(3)比较输入比较输入 u ui1 i1、u ui2 i2 大小和极性是任意的。大小和极性是任意的。例例1:ui1=10 mV,ui2=6 mV ui2=8 mV 2 mV 例例2:ui1=20 mV,ui2=16 mV 可分解成可分解成:ui1=18 mV +2 mV ui2=18 mV 2 mV 可分
14、解成可分解成:ui1=8 mV +2 mV共模信号共模信号 差模信号差模信号 放大器只放大器只 放大两个放大两个 输入信号输入信号 的差值信的差值信 号号差动差动 放大电路。放大电路。这种输入常作为比较放大来应用,在自动控制系统中是常见的。第30页/共76页 基本差动放大电路基本差动放大电路(4)(4)差模放大倍数差模放大倍数(5)(5)共模放大倍数共模放大倍数(6)(6)共模抑制比共模抑制比主要性能指标第31页/共76页 长尾式差动放大电路长尾式差动放大电路1、静态分析当ui1=ui2=0时,由图可得考虑到电路的对称性,有可以解出第32页/共76页 静态分析晶体管输入回路方程:晶体管输入回路
15、方程:忽略前两项,则忽略前两项,则RC+UCCRBT1RE-UEEIB2IEICIE+UCE+UBE+单管直流通路单管直流通路发射极电位发射极电位 VE 0第33页/共76页 长尾式差动放大电路长尾式差动放大电路2、动态分析1)差模电压放大倍数考虑到电路的对称性,rbe1=rbe2,令:则有第34页/共76页 长尾式差动放大电路长尾式差动放大电路动态分析动态分析1)差模电压放大倍数 第35页/共76页 长尾式差动放大电路长尾式差动放大电路2、共模电压放大倍数差动放大电路,在输入共模电压时,ui1=ui2=uic,可作出共模等效电路。由下图可得由于所以,在理想对称条件下uoc=0即第36页/共7
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