集成运算放大器原理及其应用.pptx
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1、6.1 6.1 差分放大器差分放大器差分放大器的分析差分放大器大信号输入时的传输特性举例差分放大器的失调和温漂第1页/共219页绪论一.集成电路(Integrated Circuit简称IC)采用半导体制造工艺,将大量的晶体管、电阻、电容等电路元件及其电路连线制作在一小块硅单晶上,形成具有特定电路功能的单元电路。二.摩尔定律 未来10年中芯片上的晶体管数将每年翻一番(1965年)芯片上的晶体管数量每两年将翻一番(1975年)第2页/共219页绪论三.集成电路的特点(同分立器件电路相比):1.集成电路中电阻、电容等无源器件不能象分立元件电路那样任意选用;集成电路中电阻阻值偏大将占用硅片较大的面积
2、,不利于集成;集成电路中的电容是利用PN结的结电容或用二氧化硅层作为电介质做成的,不适宜制造几十皮法以上的电容器,所以集成运放电路多采用直接耦合的形式。第3页/共219页绪论2.两者的设计思想正好相反3.同一集成电路中的元件参数一致性和温度均一性较好,很容易制造对称性较高的电路。分立元件电路:尽量少用晶体管,以降低成本;集成电路:则尽量减少电阻、电容等无源器件,用晶体管等有源器件所取代。第4页/共219页6.1 差分放大器 引子:为什么引入差分放大器?1.直流信号的放大在无线电通信和其他领域中,常常需要对变化十分缓慢的信号进行放大。例如生物电的放大,或某些自动控制中的控制信号。把这种变化十分缓
3、慢的信号(频率很低,几乎为零,但不能认为频率等于零)称为 直流信号。直流放大器是放大直流信号的一种放大器(当然也可以放大交流信号)。直流信号不同于直流电。第5页/共219页 引子:为什么引入差分放大器?2.直流放大器面临的问题电容耦合放大器无法放大直流信号,耦合电容很难传送缓变信号。直流放大器常常采用直接耦合方式。两个问题:1)级与级之间的直流工作状态互相影响2)零点漂移第6页/共219页 引子:为什么引入差分放大器?1)级与级之间的直流工作状态互相影响调整某一级工作状态就会导致其他各级工作状态的改变。这一点对直接耦合放大器的设计和调整带来很多不便。第7页/共219页 引子:为什么引入差分放大
4、器?现象:输入电压为零,输出端电压表指针偏离零点或起始值,出现忽大忽小的不规则摆动。2)零点漂移定义:输入电压为零时,输出还有缓慢变化的电压产生,输出电压偏离起始值而上下波动,使输出端产生缓慢变化的电压。零点漂移简称零漂。引起零漂的外界因素:时间漂移:由于晶体管和其他元件的参数本身老化作用引起的,与电 路设计无关。温度漂移:由于晶体管的参数随着环境温度的变化而变化所造成的。电源电压变化引起的漂移:当电源电压变化时,电路的直流电平配制 受到某种破坏而导致输出零点的变动。第8页/共219页 引子:为什么引入差分放大器?为什么是矛盾?为了获得高的直流增益,可以增加级数,但同时输出漂移电压也加大。为了
5、减小零漂可以引入负反馈,但同时放大器对直流信号的放大能力 也减弱了。寻求新方法解决矛盾!抵消采用特殊形式的电路使漂移电压互相抵消。引入特殊的负反馈对零点漂移有很强的负反馈,对有用直流信号无负反馈。例如乙类推挽功放电路,每个管子产生大量的谐波失真,但在负载上,偶次谐波互相抵消了。高质量的直流放大器应该具有高的电压增益和小的零点漂移。矛盾!调制型直流放大器(框图)第9页/共219页 差分放大器的分析1.电路形式 基本形式(长尾电路)两个性能完全相同的共发射极电路拼接而成。如何消除零漂?输入信号为零,电路对称 某种因素产生零漂,如温度升高,电路对称,晶体管参数相同,靠电路对称消除零漂!第10页/共2
6、19页 差分放大器的分析1.电路形式 射极电阻的几种不同形式输入信号分别加到两管基极,输出两种取法:从单管集电极取 单端输出 从两管集电极之间取 双端输出第11页/共219页 差分放大器的分析1.电路形式 差分式放大电路的组态基于不同的应用场合,有双、单端输入和双、单端输出的情况。单端输入时,另一端接地。双入双出双入单出单入双出单入单出第12页/共219页 差分放大器的分析2.工作原理 输入信号的分析1)差模输入信号:即两管输入信号大小相等、相位相反,称为差模输入信号,记为2)共模输入信号:即两管输入信号大小相等、相位相同,称为共模输入信号,记为零漂引起的就是共模信号,为有害信号。第13页/共
7、219页 差分放大器的分析2.工作原理 输入信号的分析问题:差分放大器的两个输入信号往往是一对任意数值的信号,一般 ,即,非差模也非共模,该怎样分析?解决方法:对输入信号进行分解,把一对任意数值的输入信号分解为差模信号和共模信号的叠加,求出差模信号和共模信号分别作用于差分放大器时的输出结果,然后利用叠加原理,得出差分放大器在一对任意数值输入信号作用下的性能指标。第14页/共219页 差分放大器的分析2.工作原理 输入信号的分析令具体分解方法:第15页/共219页 差分放大器的分析2.工作原理 输入信号的分析例子:差模输入信号(任一端都不接地)共模输入信号第16页/共219页 差分放大器的分析2
8、.工作原理 电阻 的分析1)差模信号作用下:相同VT1:VT2:流过 的信号电流彼此抵消,在 上无信号电压两管均为共射放大器,完成放大差模信号的作用。反之亦然。两管各极电流的变化正好相反,当第17页/共219页 差分放大器的分析2.工作原理 电阻 的分析2)共模信号作用下:两管相应电流始终相等,流过 的信号电流为 ,产生的电压为引入了电流串连负反馈,使得从每个管子集电极输出时的共模电压大大减小了。第18页/共219页 差分放大器的分析2.工作原理 结论 共模等效差分放大器对差模信号具有放大作用,而对共模信号具有抑制作用。差模输入信号正是要放大的有用输入信号,而共模输入信号则是有害的输入信号(零
9、点漂移)。结论差模等效第19页/共219页 差分放大器的分析3.差模电压放大倍数和差模输入电阻1)差模电压放大倍数单端输出差模电压放大倍数第20页/共219页 差分放大器的分析双端输出差模电压放大倍数双端输出只要输入电压有差别,输出就变动!第21页/共219页 差分放大器的分析3.差模电压放大倍数和差模输入电阻2)差模输入电阻第22页/共219页 差分放大器的分析4.共模电压放大倍数和共模输入电阻1)共模电压放大倍数单端输出共模电压放大倍数和 成反比,越大,越小。第23页/共219页 差分放大器的分析单端输出共模电压放大倍数双端输出共模电压放大倍数单端输出时,射极电阻 引入了电流串联负反馈,使
10、得共模输出电压大大减小;双端输出、电路对称时,则共模输出电压为零,即共模输入电压完全被抑制。第24页/共219页 差分放大器的分析4.共模电压放大倍数和共模输入电阻2)共模输入电阻第25页/共219页 差分放大器的分析5.输出电阻 无论是差模输入还是共模输入,输出端是一样的,输出电阻统一用 表示。第26页/共219页 差分放大器的分析6.共模抑制比 衡量差分放大器放大差模信号和 抑制共模信号的能力定义:差模电压放大倍数与共模电压放大倍数之比的绝对值。Common Mode Rejection Ratio越大,表示差分放大器对共模信号的抑制能力越强。第27页/共219页 差分放大器的分析6.共模
11、抑制比1,双端输出时,使电路尽可能对称;增大发射极电阻,受到发射极电源电压的限制。寻找一 种电阻:它对直流呈现很小的阻值,而对交流呈现非常 大的阻值;减小共模输出电压提高共模抑制比的方法:单端输出时,恒流源电路3,引入共模负反馈。2,第28页/共219页 差分放大器的分析6.共模抑制比 提高方法,电路举例1)恒流源电路2)引入级间共模负反馈第29页/共219页 差分放大器的分析(往后)7.几种放大器方式性能参数比较双入双出双入双出双入单出双入单出单入双出单入双出单入单出单入单出射极电阻或射极电流源内阻以上对应电路均未接基极电阻或信号源内阻忽略不计。第30页/共219页 差分放大器的分析8.差分
12、放大器的组合形式1)共集-共基差分放大器 分析:双端输入、单端输出;VT5、VT6构成基本电流源,作为VT4的有源负载;CC组态CB组态第31页/共219页 差分放大器的分析8.差分放大器的组合形式1)共集-共基差分放大器第32页/共219页 差分放大器的分析8.差分放大器的组合形式2)共集-共射差分放大器分析:双端输入、单端输出;VT5、VT6构成基本电流源,作为VT4的有源负载;CE组态CC组态第33页/共219页 差分放大器的分析8.差分放大器的组合形式2)共集-共射差分放大器第34页/共219页 差分放大器的分析例6-1 某差分放大器已知 ,dB,已知 为负值,求输出电压 。9.例题分
13、析解:第35页/共219页 差分放大器的分析9.例题分析例6-2 某差分放大器两个输入端的信号分别为 和 ,输出电压 ,三者的关系是 。试求该差分放大器的差模电压放大倍数 和共模电压放大倍数及共模抑制比。解:第36页/共219页 差分放大器大信号输入时的传输特性1.双极型晶体管差分放大器的传输特性考虑大信号的输入特性,晶体管的小信号电路已不适用,要从晶体管特性基本关系式出发,结合电路进行研究。第37页/共219页 差分放大器大信号输入时的传输特性1.双极型晶体管差分放大器的传输特性双曲正切函数第38页/共219页 差分放大器大信号输入时的传输特性1.双极型晶体管差分放大器的传输特性差分放大器传
14、输特性第39页/共219页 差分放大器大信号输入时的传输特性从传输特性得到的结论:1)当差模输入电压 时,差动放大器处于平衡状态,即 2)在平衡状态的工作点附近 范围内,与 呈线性关系 第40页/共219页 差分放大器大信号输入时的传输特性怎样扩大差分放大器的线性范围?引入负反馈 射极电阻射极电阻增大,线性工作范围改善程度越好。第41页/共219页 差分放大器大信号输入时的传输特性从传输特性得到的结论:3)当差模输入电压超过 时,输出电压基本不变,这表明差动放大器在大信号输入时,具有良好的限幅特性。差分型限幅器4)定义:差分放大器跨导为mV改变恒流源电流就可以改变跨导,从而改变差模电压增益,所
15、以带有恒流源的差分放大器可以用来实现自动增益控制。第42页/共219页 差分放大器大信号输入时的传输特性例6-3 电路如图所示,已知 ,VT1、VT2参数相同,求差模电压放大倍数 。解:直接利用第43页/共219页 差分放大器大信号输入时的传输特性2.场效应管差分放大器的传输特性目的:提高差分放大器的输入电阻电路对称,双端输出第44页/共219页 差分放大器大信号输入时的传输特性2.场效应管差分放大器的传输特性传输特性第45页/共219页 例题分析例6-4 电路如图所示,已知 ,VT1、VT2参数相同 ,且设 ,毫安表内阻 ,求:(1)静态时的 和 ;(2)当 时,流过毫安表的电流。分析:静态
16、时,即输入为零,放大器处于平衡状态,毫安表无电流流过;输入为2V时,VT1工作在限幅区,VT2工作在截止状态。第46页/共219页 例题分析 解:(1)静态(2)流过毫安表的电流第47页/共219页 例题分析例6-5 差动放大器如图所示,假设电路完全对称,电路参数为:,管子参数为:。求:(1)电路静态时的 ;(2)双端输出差模电压放大倍数 ;(3)双端输出共模电压放大倍数 及 共模抑制比 ;(4)差模输入电阻 和共模输入电阻 ;(5)输出电阻 。第48页/共219页 例题分析解:分析:双端输入、双端输出;负载上无直流电流流过,显然对直流状态无影响;负载的中间点电位始终不变,相当于差模信号的零电
17、位;差模信号输入时的等效负载为 。(1)(2)第49页/共219页 例题分析 由于电路对称,有(3)(4)(5)第50页/共219页 例题分析例6-6 差动放大器如图所示,VT1、VT2特性、参数相同,对交流呈现的内阻为(1)差模输入电阻 ;(2);(3)若电阻精度为1%,求最坏情况下 的共模抑制比;(4)共模输入电阻 ;第51页/共219页 例题分析解:(1)第52页/共219页 例题分析(2)注意输出电压极性的规定(3)第53页/共219页 例题分析(4)第54页/共219页 例题分析例6-7 差动放大器如图所示,VT1、VT2特性、参数相同,要求(1)和 ;(2)和 ;第55页/共219
18、页 例题分析解:(1)第56页/共219页 例题分析第57页/共219页 例题分析(2)第58页/共219页 例题分析例6-8 如图电路,求分析:做出交流等效电路,整理得到下图。第59页/共219页 例题分析解:管子参数均相同第60页/共219页 例题分析解:两点结论:同相;电压增益增大(公式中分母没有2)。第61页/共219页 差分放大器的失调和温漂现象和定义失调:差分放大器在理想状态下,当输入信号为零时,其双端输出电压也为零。但对实际差分放大器而言,由于电路不完全对称,因而零输入时,对应的输出电压并不为零。分为电压失调和电流失调失调漂移:差分放大器的失调往往是随着时间、温度、电源电压等外界
19、因素的变化而变化。降低了放大器的灵敏度第62页/共219页差分放大器的失调和温漂1.输入失调电压 及其温度漂移 输出失调电压折算到输入端的电压显然要使输出电压为零,就必须在输入端加入一能抵消输入失调电压的补偿电压。引起输入失调电压的原因:(1)晶体管的 不对称性;(2)集电极电阻的相对误差。输入失调电压漂移是由不对称性和集电极电阻的漂移引起的。第63页/共219页2.输入失调电流 及其温度漂移 假如差分放大器两管的基极偏置电流不相等,两信号源的内阻相等,则会在输入端产生一个输入误差电压,输入失调电流:静态输出电压为零时,两管基极偏置电流之差。由管子的 和集电极电阻 的相对误差引起。差分放大器的
20、失调和温漂第64页/共219页结论:差动放大器的失调是由于电路中管子参数和电阻等的不对称而引起的。失调电压和失调电流都随着温度的变化而变化。为了尽可能地减小失调和漂移,要求电路尽可能地对称。方法:常用差动对管(它是在一个基片上制作两个相同的管子,这样容易使参数一致)来构成差动放大器。差分放大器的失调和温漂第65页/共219页6.2 6.2 集成运算放大器典型电路介绍集成运算放大器典型电路介绍双极型集成运算放大器F741集成运算放大器的组成第66页/共219页6.2 集成运算放大器典型电路介绍双极型集成运放F741高增益,高输入阻抗的第二代集成运放F741由输入级、中间级和输出级三级组成。第67
21、页/共219页6.2 集成运算放大器典型电路介绍双极型集成运放F741输入级:VT1-VT9,采用有源负载的共集-共基(VT1-VT4)电路提高放大器的差模输入电阻和差模输入电压范围。VT5、VT6和VT7组成小电流源改进电路,作为差分放大器集电极的有源负载,并将双端输入信号转变成单端输出信号。这一级可以获得较高的电压增益。第68页/共219页6.2 集成运算放大器典型电路介绍双极型集成运放F741中间级:有VT16、VT17组成复合管的单级共射放大器,并由VT13作为它的有源负载。高的输入电阻保证输入级有较高的电压增益。提高中间级的电压增益。30pF补偿电容,可以保证闭环稳定工作。第69页/
22、共219页6.2 集成运算放大器典型电路介绍双极型集成运放F741输出级:VT14和互补复合管VT18、VT19组成准互补输出级。消除交越失真输出级二极管保护电路第70页/共219页集成运放的组成1.CMOS集成运放组成 CC14573为例CC14573是一个四可编程运算放大器,它用P沟道和N沟道增强型MOS场效应管以单片结构组成低功耗运算放大器。偏置电路:由P沟道增强型MOS场效应管 VT5、VT6和外接偏置电阻组成。VT5、VT6构成基本电流源。输入级:由VT1、VT2、VT3、VT4和VT6组成。VT1、VT2组成差分放大器,VT3、VT4作为它的有源负载,VT6提供工作电流。输出级:由
23、VT7、VT8构成一共源放大器。第71页/共219页集成运放的组成2.NMOS集成运放1)NMOS的单级共源放大器或差分放大器与CMOS放大器相比,其电压增益较低。为了提高NMOS放大器的电压增益,采用一些特殊电路,使电路结构较为复杂。2)为了保证零输入时零输出,NMOS运放一定要有电平位移电路。而CMOS运放的电平位移靠器件的互补性能来实现,没有专门的电平位移电路。3)为提高NMOS运放的输出性能,输出级采用特殊的电路形式,它比CMOS互补输出电路复杂。NMOS运放与CMOS运放相比,它有下列不同之处:第72页/共219页6.3 6.3 集成运算放大器的性能参数和模型集成运算放大器的性能参数
24、和模型性能参数模型第73页/共219页6.3 集成运放的性能参数和模型性能参数1)输入偏置电流 ():当运算放大器的输出直流电压为 零时,其两输入端偏置电流的平均值定义为输入偏置电流,即双极型管1pA1A左右 场效应管:一般小于1nA 2)输入失调电流 :其值范围一般为1nA10A。偏置电流越大,其输入失调电流也越大。第74页/共219页性能参数3)输入失调电压 :一般为mV数量级。对于高精度、低漂移类型的运算放大器,可以做到小于1V。双极型管作为输入级场效应管作为输入级4)差模开环电压增益 即线性区域的斜率。第75页/共219页性能参数5)共模电压增益 :当共模信号输入时,运放输出电压的变化
25、量与输入电压变化量的比值,即6)共模抑制比 :频率的函数 7)差模输入阻抗 :差模输入电阻 和差模输入电容 构成,在低频时仅指差模输入电阻。双极型管:几十千欧到几兆欧 场效应管:通常大于109第76页/共219页性能参数8)共模输入阻抗 :输入共模信号时,共模输入电压的变化量与对应的输入电流变化量之比。在低频情况下,它表现为共模输入电阻 。9)输出阻抗 :在低频时,它即为运放的输出电阻 ,一般为几十至几百欧。10)最大差模输入电压 :运放两输入端所允许加的最大电压差。11)最大共模输入电压 :在线性区共模输入电压的最大值。第77页/共219页性能参数12)额定输出电压 :指在特定的负载条件下,
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- 集成 运算放大器 原理 及其 应用
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