模电第六章集成运算放大电路优秀PPT.ppt
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1、引言引言 集成放大电路的特点集成放大电路的特点把整个电路中的元器件制作在一块硅基片上,把整个电路中的元器件制作在一块硅基片上,构成特定功能的电子电路,称为集成电路构成特定功能的电子电路,称为集成电路(ICIntegrated Circuits)。它的体积小,而性它的体积小,而性能却很好。能却很好。集成电路按其功能来分,有数字集成电路和集成电路按其功能来分,有数字集成电路和模拟集成电路。模拟集成电路种类繁多,有模拟集成电路。模拟集成电路种类繁多,有运算放大器、宽频带放大器、功率放大器、运算放大器、宽频带放大器、功率放大器、模拟乘法器、模拟锁相环、模模拟乘法器、模拟锁相环、模数和数数和数模模转换器
2、、稳压电源和音像设备中常用的其他转换器、稳压电源和音像设备中常用的其他模拟集成电路等。模拟集成电路等。模拟集成电路是本章的主干内容。它是集成模拟集成电路是本章的主干内容。它是集成电路设计与制造工艺不断发展的成果。电路设计与制造工艺不断发展的成果。本章首先探讨模拟集成电路中普遍运用的直本章首先探讨模拟集成电路中普遍运用的直流偏置技术,流偏置技术,即用集成工艺制造的即用集成工艺制造的BJT或或FET的各种电流源。的各种电流源。电流源除可为电路电流源除可为电路供应稳定的直流偏置外,还可作放大电路的供应稳定的直流偏置外,还可作放大电路的有源负载以获得高增益。有源负载以获得高增益。其次,模拟集成电路的另
3、一组成单元是用其次,模拟集成电路的另一组成单元是用BJT和和FET组成的差分式放大电路,将重点探组成的差分式放大电路,将重点探讨其工作原理和主要技术指标的计算。讨其工作原理和主要技术指标的计算。接着分析两种集成运放的实际电路,介绍接着分析两种集成运放的实际电路,介绍集成运放的技术参数。随后,对变跨导模集成运放的技术参数。随后,对变跨导模拟乘法器及其应用也作简要的探讨。最终,拟乘法器及其应用也作简要的探讨。最终,对放大电路中的噪声和干扰的来源及其抑对放大电路中的噪声和干扰的来源及其抑制措施作简要的介绍。制措施作简要的介绍。集成放大电路的特点集成放大电路的特点1 1、电路结构与元件参数具有、电路结
4、构与元件参数具有对称性对称性2 2、用、用有源器件有源器件代替无源器件代替无源器件3 3、接受复合结构的电路、接受复合结构的电路4 4、接受干脆耦合方式、接受干脆耦合方式5 5、二极管由、二极管由三极管三极管构成构成主要的单元电路主要的单元电路:1.1.电流源电流源 2.2.差分放大电路差分放大电路61.1 BJT61.1 BJT电流源电路电流源电路作用:向各个放大级供应合适的偏置电流。作用:向各个放大级供应合适的偏置电流。1、镜像电流源、镜像电流源RVVIEECCREF+BBBIII=21b b122CREFCIII-=BREFCCIIII212-=)21/(2b b+=REFCIIREFC
5、II 21,则,则若若b bIREFIC1RT1T2IB2IB1iC2=IO=IC2=IREF+VCC2IBVBE1=VBE2镜像电流源镜像电流源VEE(忽视忽视VBE)常将常将IC2看作看作IREF的的镜像,镜像,称此电称此电路图为路图为镜像电镜像电流源流源镜像电流源电路图镜像电流源电路图a a及代表符号及代表符号b b受受R值限制,仅值限制,仅为为mA数量级数量级电流源输电流源输出特性的出特性的电流在确电流在确定范围内定范围内是恒定的,是恒定的,其斜率的其斜率的倒数为动倒数为动态输出电态输出电阻,即阻,即镜像电流源输出特性镜像电流源输出特性2、微电流源、微电流源e2Ce2EBEBERIRI
6、VV2221=-很小很小21BEBEBEVVV-=很小很小Re22BECVI RT1T2IREFIC1IB1IB2IC2+VCC2IBVBE1VBE2微电流源微电流源Re2VEE即用阻值不大的即用阻值不大的Re2即可获得微即可获得微小的工作电流,小的工作电流,称为微电流源。称为微电流源。T2工作在输入特工作在输入特性的弯曲部分。性的弯曲部分。T2输出电阻输出电阻也较大也较大3.高输出阻抗电流源高输出阻抗电流源这是镜像电流源的这是镜像电流源的另一种改进电路。另一种改进电路。电路图如右,电路电路图如右,电路的基准电流为的基准电流为依据依据BJT的结构学的结构学问可知问可知A1和和A3分别是分别是T
7、1和和T3的相对结面积的相对结面积电流源作电流源作T3射极电阻,射极电阻,rO很大,见很大,见P1374 4 组合电流源组合电流源在多级集成电路放大器中,在多级集成电路放大器中,往往运用一个基准电流以往往运用一个基准电流以获得多个电流源。图获得多个电流源。图6.1.4示出了一个典型的例子。示出了一个典型的例子。通过通过R1的电流的电流IREF 就是就是四个电流源的基准电流。四个电流源的基准电流。T1和和T2、T4和和T5构成镜构成镜像电流源。而像电流源。而T1和和T3、T4和和T6则构成了微电流源。则构成了微电流源。在工程实际中,形象地将在工程实际中,形象地将上部一组电路叫做电流源,上部一组电
8、路叫做电流源,而下部一组电路叫做电流而下部一组电路叫做电流阱。阱。用途:用途:1.电流源具有直流电阻小,沟通电流源具有直流电阻小,沟通电阻大的特点;作有源负载电阻大的特点;作有源负载共射电路的电压增益为:共射电路的电压增益为:对对于于此此电电路路Rc就就是是镜镜像电流源的沟通电阻,像电流源的沟通电阻,因此增益为因此增益为比用电阻比用电阻Rc作负载时提高了。作负载时提高了。放大管放大管镜像电流源镜像电流源镜像电流源镜像电流源镜像电流源镜像电流源例:图中电路为例:图中电路为F007F007偏置偏置电路的一部分,电路的一部分,VCC=VEEVCC=VEE=15V=15V,全部的三极管,全部的三极管U
9、BEUBE=0.7V=0.7V,其中,其中NPNNPN三极管的三极管的22,横向,横向PNPPNP三极管的三极管的=2=2,电阻,电阻R5=39kR5=39k。估算基准电流估算基准电流IREFIREF;分析电路中各三极管组分析电路中各三极管组 成何种电流源;成何种电流源;估算估算T13T13的集电极电流的集电极电流 IC13 IC13;2.用作用作偏置电路偏置电路若要求若要求I IC10C10=28=28 A A,试估算电阻试估算电阻R R4 4的阻值。的阻值。+VCC-VEER5R4T13T12T10T11IREFIC10IC13解:解:IREF=VCC+VEE-2VBER5IC13=IRE
10、F(1-)b+b+224C10CCTRIIIU1011ln R4=CTIC10IIUC1011lnT T1010、T T1111构成微电流源,构成微电流源,T T1212、T T1313构成构成镜像电流源镜像电流源+VCC-VEER5R4T13T12T10T11IREFIC10IC13图图6.1.5 MOSFET镜像电流源镜像电流源电路如图电路如图6.1.5a所示,所示,T1、T2是是N沟道增加型沟道增加型MOSFET对对管,该电路管,该电路的结构与图的结构与图6.1.1a所示的所示的BJT镜像电流镜像电流源类似。源类似。6.1.2 FET电流源电流源1.MOSFET镜像电流源镜像电流源基本电
11、路基本电路1.MOSFET镜像电流源镜像电流源电路如图电路如图6.1.5a所示,所示,由于由于T1的漏、栅两极的漏、栅两极相连,只要相连,只要VDD VT,它必定运行于饱和,它必定运行于饱和区。假设两管的特性区。假设两管的特性全同,输出电压全同,输出电压vO足足够大以至够大以至T2处于饱和处于饱和区,区,相同的相同的VGS,则,则输出电流输出电流Io将与基准将与基准电流电流IREF近似相等,近似相等,即即当器件具有不同的宽长比时,借助宽长比当器件具有不同的宽长比时,借助宽长比这一参数可以近似地描述两器件电流之间这一参数可以近似地描述两器件电流之间关系,即关系,即相同条件下,如相同条件下,如=0
12、,电流与宽电流与宽长比成比例长比成比例假如用假如用T3代替代替R,便可得到如图便可得到如图6.1.5b所示的常所示的常用镜像电流源,因用镜像电流源,因T1T3特性相同,且工作特性相同,且工作在放大区,当在放大区,当MOSFET的的=0时,输出电流为时,输出电流为图图6.1.5 MOSFET镜像电流源镜像电流源常用电路常用电路 2MOSFET多路电流源多路电流源 电路如图电路如图6.1.6所示,所示,它是它是6.1.5b所所示镜像电流源电路的扩展。基准电流示镜像电流源电路的扩展。基准电流IREF由由T0和和T1以及正、负电源确定,以及正、负电源确定,依据前述各管漏极电流近似地与其宽长依据前述各管
13、漏极电流近似地与其宽长比比(WL)成比例的关系,则有成比例的关系,则有其中其中3JFET电流源电流源 如将如将N沟道结型沟道结型场效应管场效应管(JFET)的的栅极干脆与源极相栅极干脆与源极相连,便可得到简洁连,便可得到简洁的电流源,如图的电流源,如图6.1.7a所示,其输所示,其输出特性就是出特性就是JFET自自身的输出特性,如身的输出特性,如图图6.1.7b所示。图所示。图中标出了可用范围,中标出了可用范围,即从即从VDS=VP 到击穿电压到击穿电压VBR。电流源的动态输出电流源的动态输出电阻等于输出特性电阻等于输出特性的斜率的倒数。的斜率的倒数。VGS=06.2 6.2 差分式放大电路差
14、分式放大电路 差分式放大电路在性能方面有很多优点,差分式放大电路在性能方面有很多优点,是模拟集成电路的又一重要组成单元。本节先是模拟集成电路的又一重要组成单元。本节先介绍差分式放大电路的一般结构,然后探讨介绍差分式放大电路的一般结构,然后探讨BJT差分式放大电路和差分式放大电路和FET差分式放大电路差分式放大电路.6.2.1 差分式放大电路的一般结构差分式放大电路的一般结构1.用三端器件组成的差分式放大电路用三端器件组成的差分式放大电路图图6.2.1是用两个特性相同的三端器件是用两个特性相同的三端器件(含含BJT、FET)T1、T2所组成的差分式放大电路,电所组成的差分式放大电路,电流源流源I
15、O 具有恒流特性,并带有高阻值的动态具有恒流特性,并带有高阻值的动态输出电阻输出电阻(图中略图中略),因而电路具有稳定的直流,因而电路具有稳定的直流偏置和很强的抑制共模信号的实力。偏置和很强的抑制共模信号的实力。图图6.2.1是用是用两个特性相同两个特性相同的三端器件的三端器件(含含BJT、FET)T1、T2所组成的差分所组成的差分式放大电路,式放大电路,下端公共接点下端公共接点e处连接一电处连接一电流源流源IO。两器。两器件的输入端件的输入端I1、I2分别接输分别接输入信号电压,入信号电压,两输出端两输出端O1、O2.2差模信号和共模信号的概念差模信号和共模信号的概念 什么叫差模和共模信号什
16、么叫差模和共模信号?这是应当首这是应当首先建立的重要概念。先建立的重要概念。输入电压输入电压vi1和和vi2之差称为之差称为差模电压差模电压,用,用下式来定义:下式来定义:同理,两输入电压同理,两输入电压vi1和和vi2的算术平均值的算术平均值称为称为共模电压共模电压,定义为,定义为用差模和共模电压表示两输入电压时为用差模和共模电压表示两输入电压时为由上面二式可知,两输入端的共模信号由上面二式可知,两输入端的共模信号vic的的大小相等,而极性是相同的,而两输入端的大小相等,而极性是相同的,而两输入端的差模电压差模电压+vid/2和和-vid/2的大小相等而极性的大小相等而极性则是相反的。则是相
17、反的。类似地,对于两管的差模输出电压和类似地,对于两管的差模输出电压和共模输出电压可由下两式来表达:共模输出电压可由下两式来表达:式中单管的输出电压分别为式中单管的输出电压分别为:;差模电差模电压增益压增益共模电共模电压增益压增益对线性放大电路而言对线性放大电路而言6.2.2 射极耦合差分式放大电路射极耦合差分式放大电路 1基本电路基本电路 在图在图6.2.1中,如选用两只特性全同的中,如选用两只特性全同的BJT T1 和和 T2,则可得如图则可得如图6.2.2所示射所示射极耦合差分式放大电路。极耦合差分式放大电路。图图 6.2.2射射极耦合差分极耦合差分式放大电路。式放大电路。2.工作原理工
18、作原理(1)静态分析)静态分析图图 6.2.2 射射极耦合差分极耦合差分式放大电路。式放大电路。(2)动态分析)动态分析动态动态仅输入差模信号,仅输入差模信号,大小相等,相位相反。大小相等,相位相反。大小相等,大小相等,信号被放大。这种输入方式称为差模输入。信号被放大。这种输入方式称为差模输入。相位相反。相位相反。图图 6.2.2射射极耦合差分极耦合差分式放大电路。式放大电路。输入信号仅为共模信号输入信号仅为共模信号vic在差分式放大电路中,温度变更或电源电压在差分式放大电路中,温度变更或电源电压波动等都会引起两管集电极电流(电压)有波动等都会引起两管集电极电流(电压)有相同的变更。其效果相当
19、于在两个输入端加相同的变更。其效果相当于在两个输入端加入了共模信号入了共模信号vic,两输出端输出的共模电压相两输出端输出的共模电压相同。因此双端输出时的输出电压同。因此双端输出时的输出电压vo=0.输入信号为差模信号输入信号为差模信号vid与共模信号与共模信号vic,的叠加的叠加 v22idicivv-=21idicivvv+=当输入信号电压当输入信号电压时时,输出电压为输出电压为在双端输出时在双端输出时即双端输出差放电路只放大差模信号,而抑即双端输出差放电路只放大差模信号,而抑制了共模信号。制了共模信号。依据这一原理,差分式放大电路可以依据这一原理,差分式放大电路可以用来抑制温度等外界因素
20、的变更对电路用来抑制温度等外界因素的变更对电路性能的影响。性能的影响。由于这个原因,差分式放大电路常用由于这个原因,差分式放大电路常用来作为多级干脆耦合放大器的输入级,它来作为多级干脆耦合放大器的输入级,它对共模信号有很强的抑制实力,以改善整对共模信号有很强的抑制实力,以改善整个电路的性能。个电路的性能。3主要技术指标的计算主要技术指标的计算 (1)差模电压增益差模电压增益双端输入、双端输出的差模电压增益。双端输入、双端输出的差模电压增益。在图在图6.2.2所示的电路中,若输入为差模方所示的电路中,若输入为差模方式,即式,即则因一管的电流增加,另一管的电流减小,则因一管的电流增加,另一管的电流
21、减小,在电路完全对称的条件下,在电路完全对称的条件下,ic1的增加量等于的增加量等于ic2的削减量,所以流过电流源的电流的削减量,所以流过电流源的电流IO不不变,变,ve=0,故沟通通路如图,故沟通通路如图6.2.3a所示。所示。图图 6.2.2射射极耦合差分极耦合差分式放大电路。式放大电路。图图6.2.3(a)沟通通路沟通通路图图6.2.3(a)沟通通路沟通通路图图6.2.3(b)半边等效电路半边等效电路当从两管集电极作双端输出,未接当从两管集电极作双端输出,未接RL时其差时其差模电压增益与单管共射放大电路的电压增益模电压增益与单管共射放大电路的电压增益相同,即相同,即接接RL时其差模电压增
22、益为时其差模电压增益为其中其中 综上分析可知,在电路完全对称、双端综上分析可知,在电路完全对称、双端输入、双端输出的状况下,图输入、双端输出的状况下,图6.2.2的电路与的电路与单边电路的电压增益相等。可见该电路是用单边电路的电压增益相等。可见该电路是用成倍的元器件以换取抑制共模信号的实力。成倍的元器件以换取抑制共模信号的实力。双端输入、单端输出的差模电压增益双端输入、单端输出的差模电压增益 如输出电压取自其中一管的集电极如输出电压取自其中一管的集电极(vo1或或vo2),则称为单端输出,此时由于只取出一,则称为单端输出,此时由于只取出一管的集电极电压变更量,当管的集电极电压变更量,当RL=时
23、,电压增时,电压增益只有双端输出时的一半,因此,当分别从益只有双端输出时的一半,因此,当分别从T1或或T2的集电极输出时,则有的集电极输出时,则有这种接法常用于将双端输入信号转换为单这种接法常用于将双端输入信号转换为单端输出信号,集成运放的中间级有时端输出信号,集成运放的中间级有时就接受这样的接法。就接受这样的接法。单端输入的差模电压增益单端输入的差模电压增益在实际系统中,在实际系统中,有时要求放大电有时要求放大电路的输入电路有路的输入电路有一端接地。这种一端接地。这种输入方式称为单输入方式称为单端输入端输入(或不对称或不对称输入输入)。电路如图。电路如图6.2.4,实际电流源实际电流源的动态
24、输出电阻,的动态输出电阻,一般很大,可认一般很大,可认为为ro支路相当于开支路相当于开路,输入信号电路,输入信号电压近似地均分在压近似地均分在两管的输入回路两管的输入回路上上.等效于双端输入等效于双端输入电路工作电路工作状态与状态与6.2.3图相图相同,其指同,其指标计算与标计算与双端输入双端输入电路相同。电路相同。(2)共模电压增益共模电压增益双端输出的共模电压增益双端输出的共模电压增益沟通通路如图沟通通路如图6.2.5a所示。所示。因两管对称因两管对称图图6.2.5a即对每管而言,即对每管而言,相当于射极接相当于射极接了了2 ro的电阻。的电阻。b为共模输入为共模输入半边小信号等半边小信号
25、等效电路。效电路。共模信号共模信号的输入使两管的输入使两管集电极电压有集电极电压有相同的变更。相同的变更。图图6.2.5b共模共模输入半边小信输入半边小信号等效电路号等效电路其双端输出的其双端输出的共模电压增益共模电压增益为为事实上,要达到电路完全对称是不行能的,事实上,要达到电路完全对称是不行能的,但即使这样,这种电路抑制共模信号的实但即使这样,这种电路抑制共模信号的实力还是很强的。共模信号即对两边输入相力还是很强的。共模信号即对两边输入相同或接近相同的干扰信号,因此,共模电同或接近相同的干扰信号,因此,共模电压增益越小,说明放大电路的性能越好。压增益越小,说明放大电路的性能越好。单端输出的
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