集成运算放大器的运用优秀PPT.ppt
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1、集成运算放大器的集成运算放大器的运用运用第一页,本课件共有54页上节课回顾上节课回顾1.串联电压负反馈串联电压负反馈2.并联电流负反馈并联电流负反馈3.串联电流负反馈串联电流负反馈4.并联电压负反馈并联电压负反馈四种组态负反馈的判断方法、特点(稳定变量、对输入输出电四种组态负反馈的判断方法、特点(稳定变量、对输入输出电阻的影响、特征增益及特征反馈系数)。阻的影响、特征增益及特征反馈系数)。第二页,本课件共有54页7.1基本运算电路基本运算电路7.1.1 比例运算电路1.反相比例放大器反相比例放大器虚地:虚地:因为是深度负反馈,所以因为是深度负反馈,所以,则,则的现象。的现象。注意:注意:实质是
2、指同相输入端和反相输入端电位相等,而同相输实质是指同相输入端和反相输入端电位相等,而同相输入端电位又等于零。入端电位又等于零。图图7.1.1反相比例放大器反相比例放大器(a)电路;电路;(b)闭环传输特性闭环传输特性第三页,本课件共有54页1.闭环增益闭环增益Auf根据深反馈条件根据深反馈条件其传输特性如其传输特性如图图7.1.1(b)所示,线性动态范围扩大了。所示,线性动态范围扩大了。第四页,本课件共有54页2.闭环输入电阻闭环输入电阻Rif因为反相端虚地,则因为反相端虚地,则(7.1.2)3.闭环输出电阻闭环输出电阻Rof理理想想运运放放的的输输出出电电阻阻Ro0,施施加加电电压压负负反反
3、馈馈后后的的输输出出电阻进一步减小,所以电阻进一步减小,所以(7.1.3)第五页,本课件共有54页2.同相比例放大器同相比例放大器如如图图7.1.2(a)所示所示虚短:在深度负反馈条件下,集成运放的同相输入端与反相虚短:在深度负反馈条件下,集成运放的同相输入端与反相输入端电位相等。输入端电位相等。为了保证是负反馈,反馈信号必须引到运放的反相输入端。为了保证是负反馈,反馈信号必须引到运放的反相输入端。运放的差模输入信号为:运放的差模输入信号为:因为是串联反馈,所以因为是串联反馈,所以闭环传输特性如闭环传输特性如图图7.1.2(b)所示。所示。第六页,本课件共有54页图图7.1.3电压跟随器电压跟
4、随器图图7.1.2同相比例放大器同相比例放大器(a)电路电路(b)闭环传输特性闭环传输特性第七页,本课件共有54页特点特点:1.同相且成比例关系;同相且成比例关系;2Auf1;3若若R1开路(或开路(或R1)、)、Rf=0,则,则Auf=1,称为电压跟随,称为电压跟随器。如器。如图图7.1.3所示。所示。4因为串联电压负反馈使输入电阻增大,输出电阻减小,因为串联电压负反馈使输入电阻增大,输出电阻减小,所以闭环所以闭环Rif=,Rof=0。第八页,本课件共有54页7.1.2 7.1.2 求和运算电路求和运算电路(Adder)1.反相输入求和电路反相输入求和电路(InvertingAdder)(1
5、)电路如)电路如图图7.1.4所示。所示。直流平衡电阻:直流平衡电阻:图图7.1.4反相求和运算电路反相求和运算电路(2)关系式:)关系式:因为反相端因为反相端“虚地虚地”(VirtualGround),第九页,本课件共有54页若若则则例例1:利用集成运放实现以下求和运算关系:利用集成运放实现以下求和运算关系:要求对应于各个输入信号来说,电路的输入电阻不小于要求对应于各个输入信号来说,电路的输入电阻不小于10K,试确定电路的参数。,试确定电路的参数。解:电路解:电路如图如图7.1.4所示,由题可得:所示,由题可得:第十页,本课件共有54页又因为各路的输入电阻不小于又因为各路的输入电阻不小于10
6、K,所以选,所以选R2=10K,则,则Rf=5R2=50KR1=Rf=50K第十一页,本课件共有54页2.同相输入求和电路同相输入求和电路(NoninvertingAdder)1.电路如图电路如图7.1.5所示。所示。2.同相端与反相端可视为同相端与反相端可视为“虚短路虚短路”,即,即u+=u-图图7.1.5同相求和运算电路同相求和运算电路第十二页,本课件共有54页所以:所以:当当R1=R2时,时,第十三页,本课件共有54页 3 3 双端输入求和电路双端输入求和电路(Subtractor)如如图图7.1.7所示。所示。可应用叠加原理来计算。可应用叠加原理来计算。当当ui2=0时,为同相比例放大
7、器时,为同相比例放大器当当ui1=0时,为反相比例放大器时,为反相比例放大器第十四页,本课件共有54页总的输出电压总的输出电压uo为:为:当当R1=R2,R3=Rf时时相减器的输出电压与两个输入信号之差成正比。相减器的输出电压与两个输入信号之差成正比。第十五页,本课件共有54页7.1.3 7.1.3 积分积分(Integrator)和和微分微分(Differentiator)运算电路运算电路1.积分运算电路积分运算电路积积分分器器能能实实现现积积分分运运算算,即即输输出出电电压压与与输输入入电电压压的的积积分分成成正正比比。电电路如图路如图7.1.10所示。所示。在在uC(0)=0时时图图7.
8、1.10积分运算电路积分运算电路第十六页,本课件共有54页解:在解:在t=01ms时间内,输入电压保持时间内,输入电压保持+6V不变,输出电压将作线不变,输出电压将作线性变化,由性变化,由0变到变到-6V,即,即同理,可求得在同理,可求得在t=13ms时间内,输出电压将由时间内,输出电压将由-6V线性变到线性变到+6V,在,在t=34ms时间内,输出电压将由时间内,输出电压将由+6V线性变到线性变到0。由。由此可得输出电压波形如图此可得输出电压波形如图7.1.11(b)所示,已将方波转换成三所示,已将方波转换成三角波。角波。第十七页,本课件共有54页图图7.1.11例例7.1.2输入、输出波形
9、输入、输出波形第十八页,本课件共有54页2.2.微分运算电路微分运算电路将将积积分分器器的的C和和R的的位位置置互互换换,就就成成了了微微分分器器,如如图图7.1.12所示。所示。图图7.1.12微分运算电路微分运算电路 输出电压和输入电压的输出电压和输入电压的微分成正比。微分成正比。第十九页,本课件共有54页微微分分器器的的高高频频增增益益大大。如如果果输输入入含含有有高高频频噪噪声声的的话话,则则输输出出噪噪声声也也将将很很大大,而而且且电电路路可可能能不不稳稳定定,所所以以微微分分器器很很少少有有直直接接应应用用。在在需需要要微微分分运运算算之之处处,也也尽量设法用积分器代替。尽量设法用
10、积分器代替。例如,解如下微分方程:例如,解如下微分方程:(718)第二十页,本课件共有54页一、对数运算电路一、对数运算电路(Logarithmic)最最简简单单的的对对数数运运算算电电路路是是将将反反相相比比例例放放大大器器的的反反馈馈电电阻阻Rf换换成成一一个个二二极极管管或或三三极极管管,如如图图7.1.13、图图7.1.14所所示示。由由图图可可见见:式中,式中,故故7.1.4 7.1.4 对数和反对数运算电路对数和反对数运算电路u u u uo o与与与与u u u ui i成对数关系成对数关系成对数关系成对数关系 图图7.1.13对数运算电路对数运算电路第二十一页,本课件共有54页
11、存在问题:存在问题:ui必须为正;必须为正;IS和和UT都是温度的函数,运算结果受温度的影响很大都是温度的函数,运算结果受温度的影响很大改善方法:改善方法:用对管消除用对管消除IS的影响;的影响;用热敏电阻补偿用热敏电阻补偿UT的温度影响。的温度影响。如如图图7.1.15所示。所示。第二十二页,本课件共有54页图图7.1.15具有温度补偿的对数运算电路具有温度补偿的对数运算电路第二十三页,本课件共有54页图图7.1.15中中,V1和和V2是是一一对对性性能能参参数数匹匹配配的的晶晶体体管管,用用以以抵抵消消反反向向饱饱和和电电流流的的影影响响,RT是是热热敏敏电电阻阻,用用以以补补偿偿UT引引
12、起的温度漂移。由图可见起的温度漂移。由图可见:第二十四页,本课件共有54页因为因为V1、V2有匹配对称的特性,所以有匹配对称的特性,所以IS1=IS2,则,则第二十五页,本课件共有54页式式(7.1.19)表表明明,用用对对管管消消除除了了反反向向饱饱和和电电流流的的不不良良影影响响,而而且且只只要要选选择择正正温温度度系系数数的的热热敏敏电电阻阻RT,也也可可消消除除UT=kT/q引引起起的的温温度度漂漂移移,实现温度稳定性良好的对数运算关系。实现温度稳定性良好的对数运算关系。第二十六页,本课件共有54页二、反对数二、反对数(指数指数)运算电路运算电路指指数数运运算算是是对对数数的的逆逆运运
13、算算,在在电电路路结结构构上上只只要要将将对对数数运算器的电阻和晶体管位置调换一下即可,如图运算器的电阻和晶体管位置调换一下即可,如图7.1.16所示。所示。输出电压与输入电压输出电压与输入电压的指数运算关系。的指数运算关系。图图7.1.16反对数运算电路反对数运算电路第二十七页,本课件共有54页7.2电压比较器电压比较器7.2.1电压比较器概述电压比较器概述一、电压比较器的基本特性一、电压比较器的基本特性功功能能:根根据据两两个个输输入入电电压压的的大大小小,确确定定输输出出是是高高电电平平还还是是低低电电平平。其其输输出出只只有有两两个个状状态态。(比比较较器器工工作作在在非非线线性性 状
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