修改后的运算放大器及运算放大器的选择应用资料.pptx
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1、运算放大器简介运算放大器的内部框图:输入级中间级输出级偏置电路IN-IN+Vout运算放大器主要由输入级、中间级、输出级、偏置电路四部分组成第1页/共126页运算放大器简介输入级:采用差动放大电路,决定整个运放的输入阻抗、共模抑制比、零点漂移、信噪比及频率响应等;中间级输入级:采用差动放大电路,决定整个运放的:主要作用是提高运放的电压增益输出级:采用射极输出器电路,决定运放的输出阻抗和输出功率;偏置电路:采用不同形式的电流源电路,为各级提供小而稳定的偏置电流。第2页/共126页运算放大器的分类按用途分类:a.通用型运放;b.专用型运放,也成特殊型运放。通用型运放又分为低增益、中增益和高增益三类
2、,也可称为通用型、通用型和通用型集成运放。第3页/共126页运算放大器的分类专用型运放又分为低功耗型、高输入阻抗型、高速型、高压型、电流型、大功率型、跨导型及程控型等。根据输入和输出信号特点:1.电压增益(输出电压/输入电压)2.电流增益(输出电流/输入电流)3.跨阻增益(输出电压/输入电流)4.跨导增益(输出电流/输入电压)第4页/共126页运算放大器的分类按集成个数分:单运放、双运放及四运放。第5页/共126页理想运算放大器理想运算放大器的主要特点:(1)开环电压放大倍数Auo为无限大。(2)输入电阻Ri为无限大。(3)输出电阻Ro为零。理想电压反馈运算放大器模型第6页/共126页4.2.
3、1 集成运算放大器基本知识集成运算放大器基本知识 一一.常用运算放大器类型常用运算放大器类型 1.通用型运算放大器通用型运算放大器 参数是按普通用途设定的,各方面性能都较差,价格低廉。参数是按普通用途设定的,各方面性能都较差,价格低廉。典型型号:典型型号:A 741(单)、(单)、LM358(双)、(双)、LM324(四)、(四)、LF356等。等。常用于对速度和精度要求不高的场合。常用于对速度和精度要求不高的场合。第7页/共126页 2.精密型运算放大器精密型运算放大器 精确度高。精确度高。典型型号:典型型号:TLC4501/4502、TLE2027/2037、TLE2022、TLC2201
4、、TLC2254等。等。常用于需要精确测量的场合。常用于需要精确测量的场合。3.低噪声型运算放大器低噪声型运算放大器 也属于精密型运算放大器,器件产生的噪声低。也属于精密型运算放大器,器件产生的噪声低。典型型号:典型型号:TLE2027/2037、TLE2227/2237、TLC2201、TLV2262/2362等。等。常用于精确测量、低噪声的场合。常用于精确测量、低噪声的场合。第8页/共126页 4.高速型运算放大器高速型运算放大器 转换速率高,频率响应宽。转换速率高,频率响应宽。典型型号:典型型号:LM318、A 715、TLE2037/2237、TLV2362、TLE2141/2142/
5、2144、TLLE20171、TLE2072/2074、TLC4501等。等。常用于快速常用于快速A/D和和D/A转换器、视频放大器中。转换器、视频放大器中。5.低电压、低功率型运算放大器低电压、低功率型运算放大器 低电压供电、低功率消耗。低电压供电、低功率消耗。典型型号:典型型号:TLV2211、TLV2262、TLV2264、TLE2021、TLC2254、TLV2442、TLV2341等。等。常用于便携式仪器,常用于便携式仪器,3V(或(或1.5V)的供电系统。)的供电系统。第9页/共126页 6.高阻型运算放大器高阻型运算放大器 差模输入阻抗非常高,达差模输入阻抗非常高,达109101
6、2。典型型号:典型型号:LF356/355/347、CF355/356/357、CA3130/3140等。等。常用于高输入阻抗的仪器仪表中。常用于高输入阻抗的仪器仪表中。7.低温漂型运算放大器低温漂型运算放大器 增益、共模抑制比都很高,输入失调电压、失调电流、温增益、共模抑制比都很高,输入失调电压、失调电流、温漂及噪声都很小。漂及噪声都很小。典型型号:典型型号:OP-07、OP-27、AD508等。等。常用于精密仪器、弱信号检测等自动控制仪表中。常用于精密仪器、弱信号检测等自动控制仪表中。第10页/共126页 8.高压大功率型运算放大器高压大功率型运算放大器 高电压供电、大电流输出。高电压供电
7、、大电流输出。典型型号:典型型号:D41、A 791。常用于高电压供电、大电流输出的场合。常用于高电压供电、大电流输出的场合。9.低温漂型运算放大器低温漂型运算放大器 超低失调电压,超低漂移,高增益,高输入阻抗。超低失调电压,超低漂移,高增益,高输入阻抗。典型型号:典型型号:ICL7650。常用于直流和超低频系统中,如电桥信号放大、测量放大、常用于直流和超低频系统中,如电桥信号放大、测量放大、生物医学工程检测等领域。生物医学工程检测等领域。第11页/共126页实际运算放大器的一些参数1.输入失调电压(VIO):输入失调电压(InputoffsetVoltage),简称VIO,其定义是为使运算放
8、大器输出端为0V(或接近0V)所需加于两输入端间之补偿电压。理想之运算放大器其VIO为0V,一般为毫伏级,此参数越小越好。2.输入偏置电流(IIB):偏置电流(biascurrent)就是第一级放大器输入晶体管的基极直流电流的平均值。此参数越小越好。第12页/共126页实际运算放大器的一些参数3.输入失调电流(IIO):输入失调电流(inputoffsetcurrent)两输入端输入偏置电流之差的绝对值。该值也是越小越好。4.差模输入电阻(RIN):输入电阻(inputresistance)两输入端间差动输入电阻。该值是越大越好。5.差模电压增益(AVD):也称为差动电压增益,是指输出电压的变
9、化量与输入电压变化量的比值,即电压放大倍数。理想放大器的AV无限大,实际运放一般大于80dB。第13页/共126页实际运算放大器的一些参数6.共模电压增益(AVC):两输入端输入差模电压,输出电压的变化量与输入电压变化量之比。7.最大输出电压(VOM):对于实际运算放大器,若振幅变大,则输出信号接近正、负电源电压进入饱和状态,出现失真。在出现失真之前的最大电压称为最大输出电压。8.共模输入电压范围(VICM):这表示运算放大器两输入端与地之间能加的共模电压的范围。第14页/共126页实际运算放大器的一些参数9.共模抑制比(KCMR):差模电压增益AVD与共模电压增益AVC之比称为共模抑制比。可
10、以表示为KCMR=20lg(AVD/AVC)dB。此值越大越好,但是会随着信号的频率升高而下降,一般都大于80dB。10.电源电压抑制比(KSVR):运放的失调电压随电源的变化率称为电源电压抑制比,若电源变化VS时失调电压变化量为VIo,则KSVR定义为:KSVR=20lg(VS/VIo)dB。此值越大越好,较小时输出中出现电源噪声。第15页/共126页实际运算放大器的一些参数11.消耗电流(ICC):这是运算放大器电源端流通用的电流,随外加电路与电源电压的不同而变化。消耗电流越小越好,较大时放大器发热增加引起输出直流漂移增大。12.转换速率(SR):若输入信号变化块,则输出跟不上输入的变化速
11、度。SR是表示这种跟踪性能的参数。该值越大越好,但是该值高的运算放大器其他性能较差。13.增益带宽乘积(GB):表示电压增益频率特性的参数,单位为MHZ。GB=Aff。第16页/共126页还应当注意的一些参数最高电源电压、功耗、工作温度、引线温度、输出电阻、建立时间等。第17页/共126页集成运放的线性应用集成运放的线性应用第18页/共126页集成运放的非线性应用集成运放的非线性应用第19页/共126页反馈反馈:指在电子管或晶体管电路中,把输出电路中的一部分能量送回输入电路中,以增强或减弱输入讯号的效应。理想运放的放大倍数为无穷大,实际运放的放大倍数也很大,利用负反馈可以控制放大器的放大倍数,
12、提高增益精度,避免放大被数过大造成失真。同时引入负反馈还可以降低噪声、失真、输出阻抗,增大输入阻抗。第20页/共126页4.2.5 4.2.5 使用使用集成运放注意事项集成运放注意事项 (1 1)电源供给方式)电源供给方式 对称双电源供电方式。对称双电源供电方式。单电源供电方式。单电源供电方式。(2 2)调零问题)调零问题 由于运放输入失调电压和失调电流的影响,运放组成的线由于运放输入失调电压和失调电流的影响,运放组成的线性电路输入信号为零时,输出往往不为零。性电路输入信号为零时,输出往往不为零。为了提高精度,需要对失调电压和失调电流造成的误差进为了提高精度,需要对失调电压和失调电流造成的误差
13、进行补偿,即运放调零。行补偿,即运放调零。第21页/共126页 调零方法:调零方法:内部调零、外部调零内部调零、外部调零。图图4-8 运放调零方法运放调零方法 第22页/共126页 (3 3)自激振荡问题)自激振荡问题 运放是一个高放大倍数的多级放大器,在深度负反馈条件运放是一个高放大倍数的多级放大器,在深度负反馈条件下,容易产生自激振荡。为此,需要加入一定的频率补偿网络,下,容易产生自激振荡。为此,需要加入一定的频率补偿网络,消除自激振荡。消除自激振荡。图图4-9 运放自激消除方法运放自激消除方法 C:消除自激振荡。:消除自激振荡。C1C4:退耦电容,消除电源内阻:退耦电容,消除电源内阻造成
14、低频、高频振荡。造成低频、高频振荡。低频:低频:10 F 高频:高频:0.01F 0.1 F第23页/共126页(4 4)保护问题)保护问题 第24页/共126页运算放大器的基本用途放大电路有源滤波器微积分电路电压跟随器电压电流转换电路加减运算电路比较器电路其他电路第25页/共126页电路中电阻的选择阻值小的电阻可以通过较大的电流,具有良好的频率特性以及可以驱动放大器。相应的,大阻值电阻会带来更多的噪声以及有可能引起PCB的漏电流。阻值过小会增大电路的功率,而且电阻误差大,负载很重。选择时应折中选择(1K1000K)。第26页/共126页由运算放大器组成的一些基本电路放大电路的种类很多,主要分
15、为反相放大电路和同相放大电路。反相放大电路:信号由“-”端输入,放大后的信号相位与放大前相差180度。优点:对运放共模抑制比要求低一、运算放大器组成的放大电路第27页/共126页第28页/共126页运算放大器组成的放大电路使用上述电路做放大器电路时,如果放大倍数很大,则R1的值非常大。有时实装与得到这种电阻都很困难,这时可以采用T型反馈电路,可有效降低R1的阻值。T型反馈电路第29页/共126页第30页/共126页运算放大器组成的放大电路同相放大电路:信号由“+”端输入,输出信号与输入信号相位相同。缺点:对运放共模抑制比要求高第31页/共126页同相放大电路与反相放大电路的区别同相放大器:输入
16、阻抗很大,但输入共模电压也大,共模抑制比CMRR引起的误差在高频时不可忽略。反相放大器:输入阻抗由输入端的外界电阻决定,共模电压小,可以减小共模抑制比CMRR引起的误差。第32页/共126页电压跟随器定义:电压跟随器,就是输出电压与输入电压是相同的,电压跟随器的电压放大倍数接近1。特点:输入阻抗高,而输出阻抗低,一般来说,输入阻抗要达到几兆欧姆是很容易做到的。输出阻抗低,通常可以到几欧姆,甚至更低。第33页/共126页作用:在电路中,电压跟随器一般做缓冲级及隔离级。因为,电压放大器的输出阻抗一般比较高,通常在几千欧到几十千欧,如果后级的输入阻抗比较小,那么信号就会有相当的部分损耗在前级的输出电
17、阻中。在这个时候,就需要电压跟随器来从中进行缓冲。起到承上启下的作用。Uo/Ui=1Rf/R这里Rf=0,R=所以Uo=Ui。第34页/共126页电压跟随器特点:输入电阻大输出电阻小,能真实地将输入信号传给负载而从信号源取流很小第35页/共126页反相求和电路特点:调节某一路信号的输入电阻不影响其他路输入与输出的比例关系第36页/共126页同相求和电路第37页/共126页微分电路基本微分运算电路:将积分运算电路中的反相端输入电阻和反馈电容互相交换位置后即为微分运算电路。第38页/共126页积分电路积分运算电路:与反相放大电路相比,用电容C代替电阻Rf作为负反馈元件就成为积分运算电路。容易得出,
18、Uo=1/(RC)Uidt,其中RC为积分时间常数。第39页/共126页微积分电路的应用微分电路:微分电路可把矩形波转换为尖脉冲波、把三角波变为方波。1.提取脉冲前沿,变换波形2.高通滤波3.改变相角(加)积分电路:将方波变为三角波或锯齿波,将三角波变为正弦波、还可将锯齿波转换为抛物波。1.波形变换2.低通滤波3.改变相角(减)4、在模数转换中将电压量变为时间量,延迟、定时、时钟第40页/共126页有源滤波器有源滤波器的原理:有源滤波器利用运算放大器和电阻代替电感,从而实现滤波效果。运算放大器在这里的作用是不断给电路补充电阻消耗的能量。有源滤波器的优点和缺点:优点:不用电感元件、有一定增益、重
19、量轻、体积小和调试方便,可用在信息处理、数据传输和抑制干扰等方面。缺点:但因受运算放大器的频带限制,这类滤波器只能工作在低频。第41页/共126页有源滤波电路的分类有源滤波器实际上是一种具有特定频率响应的放大器。它是在运算放大器的基础上增加一些R、C等无源元件而构成的。主要分为:低通滤波器(LPF)高通滤波器(HPF)带通滤波器(BPF)带阻滤波器(BEF)全通滤波器(APF)第42页/共126页滤波器的主要技术指标和设计方法中心频率(CenterFrequency):滤波器通带的中心频率f0,一般取f0=(f1+f2)/2,f1、f2为带通或带阻滤波器左、右相对下降1dB或3dB边频点。截止
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