运算放大器及运算放大器的选择应用优秀PPT.ppt
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1、l信号的一般处理框架l运放的基本理论l运放的参数l志向运放及其分析方法l运放的应用电路l运算放大器的选择l运放的稳定工作1信号的一般处理流程2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+Vout3运算放大器简介l输入级:接受差动放大电路,确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;l中间级:接受放大电路,主要作用是提高运放的电压增益l输出级:接受射极输出器电路,确定运放的输出阻抗和输出功率;l偏置电路:接受不同形式的电流源电路,为各级供应小而稳定的偏置电流。4运算放大器的分类l按用途分类:la.通用型运放:一般的,大规模运用,价格便宜。l通用
2、型运放又分为低增益、中增益和高增益三类,也可称为通用型、通用型和通用型集成运放。lll5运算放大器的分类b.专用型运放,也成特殊型运放:某一方面性能参数优良。专用型运放又分为低功耗型、高输入阻抗型、高速型(SR高)、高压型、电流型、大功率型、跨导型及程控型等。6运算放大器的分类l按集成个数分:单运放、双运放及四运放。7实际运放的参数-直流参数、沟通参数l直流指标:输入失调电压、输入失调电压的温度漂移(简称输入失调电压温漂)、输入偏置电流、输入失调电流、输入偏置电流的温度漂移(简称输入失调电流温漂)、差模开环直流电压增益、共模抑制比、电源电压抑制比、输出峰-峰值电压、最大共模输入电压、最大差模输
3、入电压。l沟通指标:开环带宽、单位增益带宽、转换速率SR、全功率带宽、建立时间、等效输入噪声电压、差模输入阻抗、共模输入阻抗、输出阻抗。8实际运放的参数1.输入失调电压(VIO):输入失调电压,简称VIO,其定义是为使运算放大器输出端为0V(或接近0V)所需加于两输入端间之补偿电压。志向之运算放大器其VIO为0V,一般为毫伏级,此参数越小越好。反应了运放制造中电路的对称状况。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。9实际运放的参数3.输入失调电流(IIO):输入失调电流(inputoffsetcurrent
4、)两输入端输入偏置电流之差的确定值。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,是指输出电压的变更量与输入电压变更量的比值,即电压放大倍数。志向放大器的AV无限大,实际运放一般大于80dB。10实际运放的参数6.共模电压增益(AVC):两输入端输入差模电压,输出电压的变更量与输入电压变更量之比。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
5、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。11实际运放的参数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上升而下降,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更率称为电源电压抑制比。即输出信号受电源电压的影响程度。若电源变更VS时失调电压变更量为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。12实际运放的参数11.消耗电流(ICC):这是运算放大
6、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更。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):若输入信号变更块,则输出跟不上输入的变更速度。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。(单位增益带宽)。13实际运放的参数14还应当留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。15志向运算放大器-理论分析志向运算放大器的主要特点:(1)开环电压放大倍数A为无限大。(线性区虚短)(2)输入电阻Ri为无限大。(虚断)(3
7、)输出电阻Ro为零。16志向运放的分析方法l线性区-工作在闭环负反馈状态虚短虚断l饱和区-工作在开环、正反馈状态虚断比较输出:17反馈反馈:把输出信号的一部分或全部以确定的方式送回输入电路中,以增加或减弱输入信号的效应。志向运放的放大倍数为无穷大,实际运放的放大倍数也很大,利用负反馈可以限制放大器的放大倍数,提高增益精度,避开放大倍数过大造成失真。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。18运算放大器的基本应用电路l放大电路l有源滤波器l微积分电路l电压跟随器l电压电流转换电路l加减运算电路l比较器电路l其他电路19由运算放大器组成的一些基本电路20电路中电阻的选择阻值小的
8、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;但是阻值过小会增大电路的功率,减小输出动态范围。大阻值电阻会带来更多的噪声以及干扰漂移电流。选择时应折中选择(1K1000K)。21放大电路-比例放大放大电路的种类很多,主要分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。22放大电路运用上述电路做放大器电路时,假如放大倍数很大,则R1的值特别大。有时实装与得到这种电阻都很困难,这时可以接受T型反馈电路,可有效降低R1的阻值。T型反馈电路23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。同
9、相放大电路24同相放大电路与反相放大电路的区分同相放大器:输入阻抗很大,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行忽视。反相放大器:输入阻抗由输入端的外界电阻确定,共模电压小,可以减小共模抑制比CMRR引起的误差。25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。简洁得出,Uo=1/(RC)Uidt,其中RC为积分时间常数。26微分电路将积分运算电路中的反相端输入电阻和反馈电容相互交换位置后即为微分运算电路。微分电路对高频干扰敏感。27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。1.提取脉冲前沿(反应突变)2.
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