集成运算放大器的运用.pptx
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1、上节课回顾1.串联电压负反馈2.并联电流负反馈3.串联电流负反馈4.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、对输入输出电阻的影响、特征增益及特征反馈系数)。第1页/共54页7.1基本运算电路7.1.1 比例运算电路1.反相比例放大器虚地:因为是深度负反馈,所以,则的现象。注意: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。图7.1.1反相比例放大器(a)电路;(b)闭环传输特性第2页/共54页1.闭环增益Auf根据深反馈条件其传输特性如图7.1.1(b)所示,线性动态范围扩大了。第3页/共54页2.闭环输入电阻Rif因为反相端虚地,则(7.1.2)3.闭环输
2、出电阻Rof理想运放的输出电阻Ro0,施加电压负反馈后的输出电阻进一步减小,所以(7.1.3)第4页/共54页2.同相比例放大器如图7.1.2(a)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。运放的差模输入信号为:因为是串联反馈,所以闭环传输特性如图7.1.2(b)所示。第5页/共54页图7.1.3电压跟随器图7.1.2同相比例放大器(a)电路(b)闭环传输特性第6页/共54页特点:1.同相且成比例关系;2Auf1;3若R1开路(或R1)、Rf=0,则Auf=1,称为电压跟随器。如图7.1.3所示。4因为串联电压负
3、反馈使输入电阻增大,输出电阻减小,所以闭环Rif=,Rof=0。第7页/共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)电路如图7.1.4所示。直流平衡电阻:图7.1.4反相求和运算电路(2)关系式:因为反相端“虚地”(VirtualGround),第8页/共54页若则例1: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10K,试确定电路的参数。解:电路如图7.1.4所示,由题可得:第9页/共54页又因为各路的输入电阻不小于10K,所以选R2=10K,则Rf=5R
4、2=50KR1=Rf=50K第10页/共54页2.同同 相相 输输 入入 求求 和和 电电 路路(Noninverting Adder)1.电路如图7.1.5所示。2.同相端与反相端可视为“虚短路”,即u+=u-图7.1.5同相求和运算电路第11页/共54页所以:当R1=R2时,第12页/共54页 3 3 双端输入求和电路(Subtractor)如图7.1.7所示。可应用叠加原理来计算。当ui2=0时,为同相比例放大器当ui1=0时,为反相比例放大器第13页/共54页总的输出电压uo为:当R1=R2,R3=Rf时相减器的输出电压与两个输入信号之差成正比。第14页/共54页7.1.3 7.1.3
5、 积分积分(Integrator)和微分微分(Differentiator)运算电路1.积分运算电路积分器能实现积分运算,即输出电压与输入电压的积分成正比。电路如图7.1.10所示。在uC(0)=0时图7.1.10积分运算电路第15页/共54页解:在t=01ms时间内,输入电压保持+6V不变,输出电压将作线性变化,由0变到-6V,即同理,可求得在t=13ms时间内,输出电压将由-6V线性变到+6V,在t=34ms时间内,输出电压将由+6V线性变到0。由此可得输出电压波形如图7.1.11(b)所示,已将方波转换成三角波。第16页/共54页图7.1.11例7.1.2输入、输出波形第17页/共54页
6、2.2.微分运算电路微分运算电路将积分器的C和R的位置互换,就成了微分器,如图7.1.12所示。图7.1.12微分运算电路 输出电压和输入电压输出电压和输入电压的微分成正比。的微分成正比。第18页/共54页微分器的高频增益大。如果输入含有高频噪声的话,则输出噪声也将很大,而且电路可能不稳定,所以微分器很少有直接应用。在需要微分运算之处,也尽量设法用积分器代替。例如,解如下微分方程:(718)第19页/共54页一、对数运算电路一、对数运算电路(Logarithmic)最简单的对数运算电路是将反相比例放大器的反馈电阻Rf换成一个二极管或三极管,如图7.1.13、图7.1.14所示。由图可见:式中,
7、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 o o与与与与u u u ui i i i成对数关系成对数关系成对数关系成对数关系 图7.1.13对数运算电路第20页/共54页存在问题:ui必须为正;IS和UT都是温度的函数,运算结果受温度的影响很大改善方法:用对管消除IS的影响;用热敏电阻补偿UT的温度影响。如图7.1.15所示。第21页/共54页图7.1.15具有温度补偿的对数运算电路第22页/共54页图7.1.15中,V1和V2是一对性能参数匹配的晶体管,用以抵消反向饱和电流的影响,RT是热敏电阻,用以补偿UT引起的温度漂移。由图可见:第23页/共
8、54页因为V1、V2有匹配对称的特性,所以IS1=IS2,则第24页/共54页式(7.1.19)表明,用对管消除了反向饱和电流的不良影响,而且只要选择正温度系数的热敏电阻RT,也可消除UT=kT/q引起的温度漂移,实现温度稳定性良好的对数运算关系。第25页/共54页二、反对数二、反对数(指数指数)运算电路运算电路指数运算是对数的逆运算,在电路结构上只要将对数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。输出电压与输入电压输出电压与输入电压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。的指数运算关系。的指数运算关系。图7.1.16反对数运算电路第26页/共54
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