多级放大器及运算放大器.ppt
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1、下一页下一页总目录总目录 章目录章目录返回返回上一页上一页11.111.1 多级放大器多级放大器多级放大器多级放大器11.211.2 集成运算放大器集成运算放大器集成运算放大器集成运算放大器11.411.4 集成运算放大器非线性应用分析集成运算放大器非线性应用分析集成运算放大器非线性应用分析集成运算放大器非线性应用分析11.511.5 集成运算放大器的类型及选用集成运算放大器的类型及选用集成运算放大器的类型及选用集成运算放大器的类型及选用11.311.3 集成运算放大器的线性应用分析集成运算放大器的线性应用分析集成运算放大器的线性应用分析集成运算放大器的线性应用分析第第11章章 多级放大器及运
2、算放大器多级放大器及运算放大器下一页下一页总目录总目录 章目录章目录返回返回上一页上一页要要 求:求:1.1.了解多级放大的概念,了解差动放大电路的了解多级放大的概念,了解差动放大电路的了解多级放大的概念,了解差动放大电路的了解多级放大的概念,了解差动放大电路的工作原理和性能特点。工作原理和性能特点。工作原理和性能特点。工作原理和性能特点。2.2.了解集成运放的基本组成及主要参数的意义。了解集成运放的基本组成及主要参数的意义。了解集成运放的基本组成及主要参数的意义。了解集成运放的基本组成及主要参数的意义。3.3.理解运算放大器的电压传输特性,理解理想理解运算放大器的电压传输特性,理解理想理解运
3、算放大器的电压传输特性,理解理想理解运算放大器的电压传输特性,理解理想 运算放大器并掌握其基本分析方法。运算放大器并掌握其基本分析方法。运算放大器并掌握其基本分析方法。运算放大器并掌握其基本分析方法。4.4.理解用集成运放组成的比例、加减、微分和理解用集成运放组成的比例、加减、微分和理解用集成运放组成的比例、加减、微分和理解用集成运放组成的比例、加减、微分和 积分运算电路的工作原理,了解有源滤波器积分运算电路的工作原理,了解有源滤波器积分运算电路的工作原理,了解有源滤波器积分运算电路的工作原理,了解有源滤波器 的工作原理。的工作原理。的工作原理。的工作原理。5.5.理解电压比较器的工作原理和应
4、用。理解电压比较器的工作原理和应用。理解电压比较器的工作原理和应用。理解电压比较器的工作原理和应用。下一页下一页总目录总目录 章目录章目录返回返回上一页上一页11.1 多级放大器及其级间耦合方式多级放大器及其级间耦合方式多级放大电路的框图多级放大电路的框图多级放大电路的框图多级放大电路的框图多级放大器多级放大器多级放大器多级放大器l输入级接信号源,器输入电阻要大,以减小信号源的电流输入级接信号源,器输入电阻要大,以减小信号源的电流负担,放大倍数应保证不失真。负担,放大倍数应保证不失真。l中间级主要解决放大倍数的问题,也要注意不产生失真。中间级主要解决放大倍数的问题,也要注意不产生失真。l输出级
5、的任务是在前置级输出足够大信号的推动下,供给输出级的任务是在前置级输出足够大信号的推动下,供给负载一定的功率,不仅要注意失真的问题,还要使电路的管负载一定的功率,不仅要注意失真的问题,还要使电路的管耗小、效率高。耗小、效率高。下一页下一页总目录总目录 章目录章目录返回返回上一页上一页11.1 多级放大器及其级间耦合方式多级放大器及其级间耦合方式 耦合方式:信号源与放大电路之间、两级放大电耦合方式:信号源与放大电路之间、两级放大电耦合方式:信号源与放大电路之间、两级放大电耦合方式:信号源与放大电路之间、两级放大电路之间、放大器与负载之间的连接方式。路之间、放大器与负载之间的连接方式。路之间、放大
6、器与负载之间的连接方式。路之间、放大器与负载之间的连接方式。常用的耦合方式:常用的耦合方式:常用的耦合方式:常用的耦合方式:直接耦合、阻容耦合和变压器直接耦合、阻容耦合和变压器直接耦合、阻容耦合和变压器直接耦合、阻容耦合和变压器耦合耦合耦合耦合。动态动态动态动态:传送信号传送信号传送信号传送信号减少压降损失减少压降损失减少压降损失减少压降损失 静态:保证各级有合适的静态:保证各级有合适的静态:保证各级有合适的静态:保证各级有合适的QQ点点点点波形不失真波形不失真波形不失真波形不失真对耦合电对耦合电对耦合电对耦合电路的要求路的要求路的要求路的要求耦合方式耦合方式耦合方式耦合方式下一页下一页总目录
7、总目录 章目录章目录返回返回上一页上一页 阻容耦合阻容耦合第一级第一级第一级第一级第二级第二级第二级第二级负载负载负载负载信号源信号源信号源信号源两级之间通过耦合电容两级之间通过耦合电容 C2 与下级输入电阻连接与下级输入电阻连接RB1RC1C1C2RB2CE1RE1+RS+RC2C3CE2RE2RL+UCC+T1T2下一页下一页总目录总目录 章目录章目录返回返回上一页上一页1.1.静态分析静态分析静态分析静态分析 由于电容有隔直作用,所以每级放大电路的直流由于电容有隔直作用,所以每级放大电路的直流通路互不相通,通路互不相通,每级的静态工作点互相独立,互不每级的静态工作点互相独立,互不每级的静
8、态工作点互相独立,互不每级的静态工作点互相独立,互不影响,可以各级单独计算影响,可以各级单独计算影响,可以各级单独计算影响,可以各级单独计算。两级放大电路均为共发射极分压式偏置电路。两级放大电路均为共发射极分压式偏置电路。两级放大电路均为共发射极分压式偏置电路。两级放大电路均为共发射极分压式偏置电路。RB1RC1C1C2RB2CE1RE1+RS+RC2C3CE2RE2RL+UCC+T1T2下一页下一页总目录总目录 章目录章目录返回返回上一页上一页2.2.动态分析动态分析动态分析动态分析微变等效电路微变等效电路微变等效电路微变等效电路第一级第一级第二级第二级rbeRB2RC1EBC+-+-+-R
9、SrbeRC2RLEBC+-RB1下一页下一页总目录总目录 章目录章目录返回返回上一页上一页 阻容耦合放大电路的低频特性差,不能放大变化阻容耦合放大电路的低频特性差,不能放大变化阻容耦合放大电路的低频特性差,不能放大变化阻容耦合放大电路的低频特性差,不能放大变化缓慢的信号。缓慢的信号。缓慢的信号。缓慢的信号。由于集成芯片中不能制作大容量电容,所以阻容由于集成芯片中不能制作大容量电容,所以阻容由于集成芯片中不能制作大容量电容,所以阻容由于集成芯片中不能制作大容量电容,所以阻容耦合放大电路不能集成化,而只用于分立原件电路。耦合放大电路不能集成化,而只用于分立原件电路。耦合放大电路不能集成化,而只用
10、于分立原件电路。耦合放大电路不能集成化,而只用于分立原件电路。阻容耦合的特点阻容耦合的特点阻容耦合的特点阻容耦合的特点下一页下一页总目录总目录 章目录章目录返回返回上一页上一页例例例例2:2:如图所示的两级电压放大电路,如图所示的两级电压放大电路,已知已知1=2=50,T1和和T2均为均为3DG8D。(1)(1)计算前、后级放大电路的静态值计算前、后级放大电路的静态值计算前、后级放大电路的静态值计算前、后级放大电路的静态值(U UBEBE=0.6V);=0.6V);(2)(2)求放大电路的输入电阻和输出电阻;求放大电路的输入电阻和输出电阻;求放大电路的输入电阻和输出电阻;求放大电路的输入电阻和
11、输出电阻;(3)(3)求各级电压的放大倍数及总电压放大倍数。求各级电压的放大倍数及总电压放大倍数。求各级电压的放大倍数及总电压放大倍数。求各级电压的放大倍数及总电压放大倍数。RB1C1C2RE1+RC2C3CE+24V+T1T21M 27k 82k 43k 7.5k 510 10k 下一页下一页总目录总目录 章目录章目录返回返回上一页上一页【解】【解】(1)两级放大电路的静态值可分别计算。两级放大电路的静态值可分别计算。第一级是射极输出器第一级是射极输出器第一级是射极输出器第一级是射极输出器:RB1C1C2RE1+RC2C3CE+24V+T1T21M 27k 82k 43k 7.5k 510
12、10k 下一页下一页总目录总目录 章目录章目录返回返回上一页上一页【解】【解】第二级是分压式偏置电路第二级是分压式偏置电路第二级是分压式偏置电路第二级是分压式偏置电路RB1C1C2RE1+RC2C3CE+24V+T1T21M 27k 82k 43k 7.5k 510 10k 下一页下一页总目录总目录 章目录章目录返回返回上一页上一页【解】【解】第二级是分压式偏置电路第二级是分压式偏置电路第二级是分压式偏置电路第二级是分压式偏置电路RB1C1C2RE1+RC2C3CE+24V+T1T21M 27k 82k 43k 7.5k 510 10k 下一页下一页总目录总目录 章目录章目录返回返回上一页上一
13、页rbe2RC2rbe1RB1RE1+_+_+_(2)(2)计算计算计算计算 r r i i和和和和 r r 0 0 由微变等效电路可知,放大电路的输入电阻由微变等效电路可知,放大电路的输入电阻 ri 等等于第一级的输入电阻于第一级的输入电阻ri1。第一级是射极输出器,它。第一级是射极输出器,它的输入电阻的输入电阻ri1与负载有关,而射极输出器的负载即与负载有关,而射极输出器的负载即是第二级输入电阻是第二级输入电阻 ri2。微变等效电路微变等效电路微变等效电路微变等效电路下一页下一页总目录总目录 章目录章目录返回返回上一页上一页(2)计算计算 r i和和 r 0rbe2RC2rbe1RB1RE
14、1+_+_+_下一页下一页总目录总目录 章目录章目录返回返回上一页上一页rbe2RC2rbe1RB1RE1+_+_+_(2)(2)(2)(2)计算计算计算计算 r r i i和和和和 r r 0 0下一页下一页总目录总目录 章目录章目录返回返回上一页上一页(3)(3)求各级电压的放大倍数及总电压放大倍数求各级电压的放大倍数及总电压放大倍数第一级放大电路为射极输出器第一级放大电路为射极输出器第一级放大电路为射极输出器第一级放大电路为射极输出器rbe2RC2rbe1RB1RE1+_+_+_下一页下一页总目录总目录 章目录章目录返回返回上一页上一页(3)(3)求各级电压的放大倍数及总电压放大倍数求各
15、级电压的放大倍数及总电压放大倍数第二级放大电路为共发射极放大电路第二级放大电路为共发射极放大电路第二级放大电路为共发射极放大电路第二级放大电路为共发射极放大电路总电压放大倍数总电压放大倍数rbe2RC2rbe1RB1RE1+_+_+_下一页下一页总目录总目录 章目录章目录返回返回上一页上一页应用举例应用举例镍镉电池恒流充电电路镍镉电池恒流充电电路镍镉电池恒流充电电路镍镉电池恒流充电电路原理原理原理原理:三极管工作三极管工作三极管工作三极管工作于恒流状态,于恒流状态,于恒流状态,于恒流状态,基极电位恒基极电位恒基极电位恒基极电位恒为为为为6V6V;调整;调整;调整;调整转换开关转换开关转换开关转
16、换开关使充电电流使充电电流使充电电流使充电电流限制在限制在限制在限制在50mA50mA和和和和100mA;100mA;性能性能:正常充电时间正常充电时间7 7小时左右小时左右;充充电电流为恒定电电流为恒定值;充电电流值;充电电流大小由电池额定容量确定。大小由电池额定容量确定。LED电电池池R3u2TrD 220V220V220V220VR2S50mA50mA100mA100mADZ6V6V6V6V+R5R4R1C+T下一页下一页总目录总目录 章目录章目录返回返回上一页上一页 LED LED发光二极发光二极管承受正向电管承受正向电压导通发光压导通发光,发光强度与通发光强度与通过的电流大小过的电流
17、大小有关。有关。LED与与R5串联后,串联后,接于接于R4 两端,两端,R4两端电压两端电压的大小,反映充电电流的的大小,反映充电电流的大小,大小,LED发光的亮、暗发光的亮、暗指示指示S的位置的位置,R5是是LED的限流电阻的限流电阻,使通过使通过LED的电流限制在一定数值。的电流限制在一定数值。LED电电池池R3u2TrD 220V220V220V220VR2S50mA50mA100mA100mADZ6V6V6V6V+R5R4R1C+T下一页下一页总目录总目录 章目录章目录返回返回上一页上一页 直接耦合直接耦合直接耦合:直接耦合:直接耦合:直接耦合:将前级的输出端直接接后级的输入端。将前级
18、的输出端直接接后级的输入端。可用来放大缓慢变化的信号或直流量变化的信号。可用来放大缓慢变化的信号或直流量变化的信号。+UCCuoRC2T2uiRC1R1T1R2+RE2下一页下一页总目录总目录 章目录章目录返回返回上一页上一页2.2.零点漂移零点漂移零点漂移零点漂移零点漂移:零点漂移:零点漂移:零点漂移:指输入信号电压为零时,输出电压发生指输入信号电压为零时,输出电压发生 缓慢地、无规则地变化的现象。缓慢地、无规则地变化的现象。uot0产生的原因:产生的原因:产生的原因:产生的原因:晶体管参数随温度变化、电源电压晶体管参数随温度变化、电源电压 波动、电路元件参数的变化。波动、电路元件参数的变化
19、。直接耦合存在的两个问题:直接耦合存在的两个问题:直接耦合存在的两个问题:直接耦合存在的两个问题:1.前后级静态工作点相互影响前后级静态工作点相互影响下一页下一页总目录总目录 章目录章目录返回返回上一页上一页 由于前、后级电路直接相连,各级静态工作点相由于前、后级电路直接相连,各级静态工作点相由于前、后级电路直接相连,各级静态工作点相由于前、后级电路直接相连,各级静态工作点相互影响且逐级提高,输入信号为零时输出信号不为互影响且逐级提高,输入信号为零时输出信号不为互影响且逐级提高,输入信号为零时输出信号不为互影响且逐级提高,输入信号为零时输出信号不为零。而且当调整电路的某一参数时,可能带来多级零
20、。而且当调整电路的某一参数时,可能带来多级零。而且当调整电路的某一参数时,可能带来多级零。而且当调整电路的某一参数时,可能带来多级电路静态工作点的变化,这就给电路的设计和调试电路静态工作点的变化,这就给电路的设计和调试电路静态工作点的变化,这就给电路的设计和调试电路静态工作点的变化,这就给电路的设计和调试带来一定的困难。带来一定的困难。带来一定的困难。带来一定的困难。由于电路中没有耦合电容,直接耦合放大电路由于电路中没有耦合电容,直接耦合放大电路由于电路中没有耦合电容,直接耦合放大电路由于电路中没有耦合电容,直接耦合放大电路具有很好的低频特性,能够放大变化缓慢的信号,具有很好的低频特性,能够放
21、大变化缓慢的信号,具有很好的低频特性,能够放大变化缓慢的信号,具有很好的低频特性,能够放大变化缓慢的信号,而且便于集成化。目前集成放大电路几乎均为直接而且便于集成化。目前集成放大电路几乎均为直接而且便于集成化。目前集成放大电路几乎均为直接而且便于集成化。目前集成放大电路几乎均为直接耦合放大电路。耦合放大电路。耦合放大电路。耦合放大电路。直接耦合的特点直接耦合的特点直接耦合的特点直接耦合的特点下一页下一页总目录总目录 章目录章目录返回返回上一页上一页 直接耦合电路可以放大信号频率趋于零的小信号,直接耦合电路可以放大信号频率趋于零的小信号,直接耦合电路可以放大信号频率趋于零的小信号,直接耦合电路可
22、以放大信号频率趋于零的小信号,如前级因受环境影响工作点有微小的变化,后级可如前级因受环境影响工作点有微小的变化,后级可如前级因受环境影响工作点有微小的变化,后级可如前级因受环境影响工作点有微小的变化,后级可以将这一变化的信号加以放大形成更大的输出,这以将这一变化的信号加以放大形成更大的输出,这以将这一变化的信号加以放大形成更大的输出,这以将这一变化的信号加以放大形成更大的输出,这种现象为种现象为种现象为种现象为零点漂移零点漂移零点漂移零点漂移。直接耦合的特点直接耦合的特点直接耦合的特点直接耦合的特点下一页下一页总目录总目录 章目录章目录返回返回上一页上一页 若由于温度的升高若由于温度的升高若由
23、于温度的升高若由于温度的升高 I IC1C1增加增加增加增加 1%1%,试计算输出电压,试计算输出电压,试计算输出电压,试计算输出电压U Uo o变化了多少?变化了多少?变化了多少?变化了多少?已知:已知:UZ=4V,UBE=0.6V,RC1=3k,RC2=500 ,1=2=50。温度升高前,温度升高前,IC1=2.3mA,Uo=7.75V。IC1=2.3 1.01=2.323 mAUC1=UZ+UBE2=4+0.6=4.6 V例:例:例:例:uZ+UCCuoRC2T2ui=0RC1R1T1R2+RDZ下一页下一页总目录总目录 章目录章目录返回返回上一页上一页 已知:已知:UZ=4V,UBE=
24、0.6V,RC1=3k,RC2=500 ,1=2=50。温度升高前,温度升高前,IC1=2.3mA,Uo=7.75V。IC2=2 IC2=50 0.147=7.35mA U Uo o=8.325=8.3257.75=0.575V7.75=0.575V 提高了提高了提高了提高了7.42%7.42%可见,当输入信号为零时,由于温度的变化,输可见,当输入信号为零时,由于温度的变化,输可见,当输入信号为零时,由于温度的变化,输可见,当输入信号为零时,由于温度的变化,输出电压发生了变化即有零点漂移现象。出电压发生了变化即有零点漂移现象。出电压发生了变化即有零点漂移现象。出电压发生了变化即有零点漂移现象。
25、例:例:例:例:uZ+UCCuoRC2T2ui=0RC1R1T1R2+RDZ下一页下一页总目录总目录 章目录章目录返回返回上一页上一页零点漂移的危害:零点漂移的危害:零点漂移的危害:零点漂移的危害:直接影响对输入信号测量的准确程度和分辨能力。直接影响对输入信号测量的准确程度和分辨能力。严重时,可能淹没有效信号电压,无法分辨是有严重时,可能淹没有效信号电压,无法分辨是有效信号电压还是漂移电压。效信号电压还是漂移电压。一般用输出漂移电压折合到输入端的等效漂移电一般用输出漂移电压折合到输入端的等效漂移电压作为衡量零点漂移的指标。压作为衡量零点漂移的指标。输入端等效输入端等效输入端等效输入端等效漂移电
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