理学集成运算放大器电路.pptx
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1、 集集成成运运放放电电路路形形式式多多样样,各各具具特特色色。但但从从电电路路的的组组成成结结构构看看,一一般般是由是由输入级、中间放大级、输出级和电流源输入级、中间放大级、输出级和电流源四部分组成,组成框图如下:四部分组成,组成框图如下:第1页/共103页6.2 电流源电路电流源电路 电流源对提高集成运放的性能起着极为重要的作用电流源对提高集成运放的性能起着极为重要的作用:1.1.为各级电路提供稳定的直流偏置电流,为各级电路提供稳定的直流偏置电流,2.2.可作为有源负载,提高单级放大器的增益。可作为有源负载,提高单级放大器的增益。下下面面我我们们从从晶晶体体管管实实现现恒恒流流的的原原理理入
2、入手手,介介绍绍集集成成运运放放中中常常用用的的电流源电路。电流源电路。第2页/共103页 基极电流为IB的一条输出特性曲线如图所示。一、单管电流源电路 可见,当IB一定时,只要晶体管工作在放大区,IC就基本恒定。因此,从集电极看进去相当于一个电流源,其内阻为rce。第3页/共103页ICRo 为了使IC更加稳定,采用分压式偏置电路(即引入电流负反馈),便得到图所示的单管电流源电路。等效电流的动态内阻Ro 近似为式中,RB=R1R2。需要强调,集电极端要实现恒流,必须保证恒流管始终工作在放大状态,否则将失去恒流作用。这一点对所有晶体管电流源都适用。R1R2ICR3UEEUCUB第4页/共103
3、页 二、镜像电流源二、镜像电流源 用用一一个个与与输输出出管管完完全全相相同同的的晶晶体体管管V1,将将集集电电极极和和基基极极短短接接在在一一起起来来代替电阻代替电阻R2和和R3,便得到下图所示的镜像电流源电路。,便得到下图所示的镜像电流源电路。两者关系好比物与镜中的物像一样。第5页/共103页将上述原理推广,可得多路镜像电流源,如图所示。将上述原理推广,可得多路镜像电流源,如图所示。可见,各路电流更接近Ir,并且受的温度影响也小。加了V5管后第6页/共103页 在集成电路中,多路镜像电流源是由多集电极晶体管实现的,图示电路就是一个例子。第7页/共103页 三、比例电流源三、比例电流源 如如
4、果果希希望望电电流流源源的的电电流流与与参参考考电电流流成成某某一一比比例例关关系系,可可采采用用图图示示的的比比例例电流源电路。由图可知电流源电路。由图可知当两管的射极电流相差不大时:若1,则IE1Ir,IE2IC2,IE1 R1IE2R2可得第8页/共103页 四、微电流电流源四、微电流电流源 在在集集成成电电路路中中,有有时时需需要要微微安安级级的的小小电电流流。如如果果采采用用镜镜像像电电流流源源,Rr势势必必过过大大。这这时时可可令令比比例例电电流流源源电电路路中中的的R1=0,便便得得到到图图示示的的微微电电流流电电流源电路流源电路。R1=0第9页/共103页当11时,IE1Ir,
5、IE2IC2,由此可得第10页/共103页 上上式式表表明明,当当Ir和和所所需需要要的的小小电电流流一一定定时时,可可计计 算算 出出 所所 需需 的的 电电 阻阻R2。如如 已已 知知Ir=1mA,要要 求求IC2=10A时,则时,则R2为为 如果UCC=15V,要使Ir=1mA,则Rr15k。由此可见,要得到10A的电流,在UCC=15V时,采用微电流电流源电路,所需的总电阻不超过27k。如果采用镜像电流源,则电阻Rr要大到1.5M。第11页/共103页 五、负反馈型电流源五、负反馈型电流源 以以上上介介绍绍的的几几种种电电流流源源,虽虽然然电电路路简简单单,但但有有两两个个共共同同的的
6、缺缺点点:一一是是动动态态内内阻阻不不够够大大,二二是是受受变变化化的的影影响响较较大大。解解决决方方法法:引引入入电电流流负负反反馈馈,如如图图示示威尔逊电流源威尔逊电流源。输出电流的自动调整过程如下第12页/共103页 若1=2=3=,可求得 利用交流等效电路,可求出动态内阻第13页/共103页 下图给出了另一种反馈型电流源电路。它由两个镜像电流源串接在一起组成,故称串接电流源。第14页/共103页六、有源负载放大器 Ro=rce 为了提高单级放大器的电压增益,集成运放中多以电流源作其有源负载。原理如下:第15页/共103页 典型的有源负载共射放大电路如图所示。图中,V2、V3管构成镜像电
7、流源作V1管的有源负载,即可获得极高的电压增益。IC1IC3=IC2 =IO反相共射放大电路同相共射放大电路第16页/共103页6.3 差动放大电路 零点漂移现象零点漂移现象 差动放大器的工作原理及性能分析耦合元件采用电流源的差动放大电路6.3.5 差动电路及其应用的推广6.3.4 差动放大器的传输特性 本节内容第17页/共103页6.3 差动放大电路差动放大电路 零点漂移现象零点漂移现象 等效输入漂移电压 显然,UiP 越小,放大器抑制零点漂移的性能越好。如何克服零点漂移?由于电路结构上的特点,差动电路能有效地克服零点漂移。.在多级电路中,重点在于减小输入级的零点漂移。.减小输入级漂移的关键
8、在于减小等效输入漂移电压。第18页/共103页 抵消零点漂移的基本思想:差动放大器的电路构成原理第19页/共103页 差动放大器的工作原理及性能分析差动放大器的工作原理及性能分析 基基本本差差动动放放大大器器如如图图所所示示。它它由由两两个个完完全全相相同同的的共共射射放放大大电电路路通通过过射射极极连连接组成,接组成,并经公并经公共电阻共电阻RE将它们耦将它们耦 合在一合在一起,所以也称为起,所以也称为 射极耦合差动放大器射极耦合差动放大器单端输出:UO1或UO2到地输出 差动电路有两个基极输入 端和两个集电极输出端:双端输出:UO=UO1-UO2 输出第20页/共103页 差动电路的静态工
9、作点分析差动电路的静态工作点分析 为为了了使使放放大大器器输输入入端端的的直直流流电电位位为为零零,通通常常都都采采用用正正、负负两两路路电电源源供供电电。由于由于V1、V2管参数相同,电路结构对称,所以两管工作点必然相同。管参数相同,电路结构对称,所以两管工作点必然相同。第21页/共103页对差对差模信号,电阻模信号,电阻RE相当对地短路(即射极为虚地)。相当对地短路(即射极为虚地)。一、差模放大特性 输入差模信号:一对大小相等、相位相反的信号,称为差模信号。即Ui1=Uid1,Ui2=Uid2,而Uid1=-Uid2。差模地电位差模等效通路 IE1=IE2 负载电阻RL的中点相当差模地电位
10、。第22页/共103页差模输入电压Uid=Ui1Ui2 =Uid1Uid2 当输入为差模正弦信号时,输入与输出端波形的相位关系,如图所示。当输入为差模正弦信号时,输入与输出端波形的相位关系,如图所示。Uid下面利用等效通路计算差动放大器的各项差模指标。第23页/共103页差动放大器的工作原理及及性能分析一、差模放大特性差模等效通路 输入差模信号:Ui1=Uid1,Ui2=Uid2,而Uid1=-Uid2。第24页/共103页Uid 1.差模电压放大倍数差模电压放大倍数 差模电压放大倍数定义为输出电压与输入差模电压之比。差模电压放大倍数定义为输出电压与输入差模电压之比。212122odododo
11、dodUUUUU-=-=输入差模电压为 212122idididididUUUUU-=-=可见,双端输出时的差模电压放大倍数等于单边共射放大器的电压放大倍数。在双端输出时,输出电压为 Uid1=-Uid2。第25页/共103页 可可见见,这这时时的的差差模模电电压压放放大大倍倍数数为为双双端端输输出出时时的的一一半半,且且两两输输出出端端信信号的相位相反。号的相位相反。单端输出时,则 或 需要指出,若单端输出时的负载RL接在一个输出端到地之间,则计算Aud时,总负载应改为RL=RCRL。Uid第26页/共103页 2.差模输入电阻差模输入电阻 差模输入电阻定义为差模输入电压与差模输入电流之比。
12、由图可得差模输入电阻定义为差模输入电压与差模输入电流之比。由图可得 3.差模输出电阻 双端输出时为单端输出时为 Rod(单)=RCUid第27页/共103页 二、共模抑制特性 共模信号:一对大小相等、相位相同的输入信号,称为共模信号,即Ui1=Ui2=Uic。可见:对共模输入信号,相当每管射极各接有2RE的电阻。共模等效通路 IE1=IE2第28页/共103页 1.共模电压放大倍数 双端输出时的共模电压放大倍数定义为 当电路完全对称时,Uoc1=Uoc2 Auc=0 单端输出时共模电压放大倍数 可见,由于射极电阻2RE的负反馈作用,差放对共模信号不是放大而是抑制。共模负反馈电阻RE越大,则抑制
13、作用越强。第29页/共103页 在差动电路中,因温度变化、电源波动等引起的两差放管等效输入漂移电压,相当一对共模电压,由于RE的负反馈作用,使得每管的输出漂移大为减小。如果双端输出,则被完全抵消。这正是差动电路能有效克服零点漂移的根本原因。第30页/共103页 2.共模输入电阻共模输入电阻 由图不难看出,共模输入电阻为由图不难看出,共模输入电阻为 3.共模输出电阻单端输出时为 第31页/共103页 三、共模抑制比三、共模抑制比KCMR 为为了了衡衡量量差差动动放放大大电电路路对对差差模模信信号号的的放放大大和和对对共共模模信信号号的的抑抑制制能能力力,我我们们引引入入参参数数共共模模抑抑制制比
14、比KCMR。它它定定义义为为差差模模放放大大倍倍数数与与共共模模放放大大倍倍数数之之比比的绝对值的绝对值,即,即KCMR也常用dB数表示,并定义为 第32页/共103页 KCMR实质上是反映实际差动电路的对称性实质上是反映实际差动电路的对称性。在在双双端端输输出出理理想想对对称称的的情情况况下下,因因Auc=0,所所以以KCMR趋趋于于无无穷穷大大。但但实实际的差动电路不可能完全对称,因此际的差动电路不可能完全对称,因此KCMR 为一有限值。为一有限值。在单端输出时的不对称情况下,KCMR 必然减小。由其增益式可求得第33页/共103页 四、对任意输入信号的放大特性 如果在差动放大器的两个输入
15、端分别加上任意信号Ui1和Ui2,它们可以分别表示为相当输入了一对共模信号和一对差模信号 差模输入电压为第34页/共103页双端输出时,因为Auc=0,所以单端输出时,只要共模抑制比足够高,则 由此可见,在任意输入信号下,差动放大器将和信号的一半作为共模分量加以抑制,而将差信号作为差模分量加以放大。当KCMR足够高时,无论双端还是单端输出,差动放大器只放大两输入端的差信号。第35页/共103页电路意义即为一对差模信号第36页/共103页差动放大器的输入方式1.双端输入方式2.单端输入方式无论哪种输入方式,差动放大器只放大两输入端的差信号。第37页/共103页 差动放大器放大性能小结差动放大器放
16、大性能小结第38页/共103页 6.3.3 耦耦合合元元件件采采用用电电流流源源的的差差动动放放大大电路电路如何进一步提高共模抑制比KCMR?用电流源代替RE,可以大大提高共模抑制比!第39页/共103页 一种用单管电流源代替RE的差动放大电路如图所示。简化电路第40页/共103页 采用恒流源后的差动放大器,其差模指标没有发生变化。此时的共模采用恒流源后的差动放大器,其差模指标没有发生变化。此时的共模电压放大倍数,无论双端输出还是单端输出都近似为零,因而共模抑制比趋电压放大倍数,无论双端输出还是单端输出都近似为零,因而共模抑制比趋于无穷大。于无穷大。此外,由于电流源的输出端电位允许在很大范围内
17、变化,因此扩大了差动放大器的共模输入电压范围。对于图示电路且 否则,差放管V1、V2或恒流管V3将进入饱和,使电路不能正常工作。第41页/共103页 差动放大器的传输特性差动放大器的传输特性由图可知 而 在图示电路中,设恒流源电流 I 小于差放管的集电极临界饱和电流,即I 4UT(即超过100mV)时,传输特性趋于水平,这表明差动电路在大信号输入时,具有良好的限幅特性或电流开关特性。此时,一管截止,恒流源电流全部流入另一管(但不饱和)。iC2=0 iC1=I iC1=0 iC2=I第53页/共103页限幅特性应用举例限幅特性应用举例第54页/共103页可见,将输入正弦波变换为近似方波。第55页
18、/共103页 三、差动放大器的增益与三、差动放大器的增益与I成正比成正比 由由电电流流传传输输特特性性曲曲线线可可知知,小小信信号号(26mV)工工作作时时,在在工工作作点点处处,iC受受uid的的线线性性控控制制,其其控控制制作作用用的的大大小小可可以以用用跨跨导导gm来来衡衡量量。gm定定义义为为工工作作点点处,双端输出电流的变化量处,双端输出电流的变化量iC与输入差模电压变化量与输入差模电压变化量uid之比,即之比,即因为iC=i-i2=2i,所以上式变为式中为Q点处单端输出时的跨导第56页/共103页 gm1反映在传输特性上,是在uid=0处的斜率。在uid=0处,对下式求导即可得可见
19、,gm和Aud均于恒流源电流I成正比。第57页/共103页 一、差动放大器的失调一、差动放大器的失调 理理想想对对称称的的差差动动放放大大器器,当当输输入入信信号号为为零零时时,双双端端输输出出电电压压应应为为零零。但但是是在在实际电路中,由于两晶体管参数和电阻值不可能做到完全对称,因而使得输出不为零。实际电路中,由于两晶体管参数和电阻值不可能做到完全对称,因而使得输出不为零。关于差动放大器的失调及温漂 在零输入时输出电压不为零的现象,称为差动放大器的失调。为了使双端输出电压为零:在输入端所加补偿电压。称为输入失调电压,用UIO表示;所加的补偿电流称为输入失调电流,用IIO表示。第58页/共1
20、03页差动放大器的调零电路 射极调零;集电极调零 此时第59页/共103页 差差动动放放大大器器虽虽然然可可以以通通过过调调零零措措施施,在在某某一一时时刻刻补补偿偿失失调调,作作到到零零输输入入时时零零输输出出,但但是是失失调调会会随随温温度度的的改改变变而而发发生生变变化化。对对这这种种随随机机的的变变化化,任任何何调零措施还作不到理想跟踪调整。调零措施还作不到理想跟踪调整。因此,差动放大器仍有零点的温度漂移因此,差动放大器仍有零点的温度漂移(简称温漂简称温漂)现象。现象。二、失调的温度漂移 失调电压的温漂与失调电压本身的大小成正比。失调电流的温漂主要取决于的温度系数和失调电 流本身的大小
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