学习情景3.函数信号发生器的制作与测试.ppt
《学习情景3.函数信号发生器的制作与测试.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《学习情景3.函数信号发生器的制作与测试.ppt(93页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、学习情景学习情景3 3 函数信号发生器的制作与测试函数信号发生器的制作与测试学习情景学习情景3 3函数信号发生器的制作与测试函数信号发生器的制作与测试【学习目标学习目标】技能目标:掌握方波、三角波发生器的制作与测试方法;掌握正弦波振荡器的制作与测试方法;掌握函数信号发生器的制作与调试方法。知识目标:了解集成运放的结构特点、电路组成、主要性能指标、种类等;了解正弦波振荡器、方波、三角波发生器电路的组成及工作原理;掌握函数信号发生器的电路制作与调试任务任务3.13.1集成运算放大器的应用集成运算放大器的应用【任务描述任务描述】集成电路是将二极管、三极管、电阻、电容等元器件以及它们之间的连线同时制造
2、在一小块半导体基片上,构成具有特定功能的电子电路。具有体积小、功耗低、性能好等优点。是发展最快、用途最广的集成电路。它可以通过外接反馈元件后组成各种函数运算电路,还可以组成各种放大器、比较器、波形发生器等。掌握集成运算放大电路的组成和分析方法、性能指标、参数、特点及主要应用是电子工程技术人员的主要技能。【任务分析】掌握集成运放的的基本结构和主要参数;掌握集成运放在信号运算、信号处理、信号放大及波形产生方面的应用;学会对集成运放的指标进行测试;学会对集成运算进行模拟运算;会用集成运放构成方波、三角波发生器;学习波形发生器的调整和主要性能指标的测试方法。【知识准备知识准备】1.集成运算放大器的组成
3、集成运算放大器的组成 集成运算放大器简称集成运放,是应用最广泛的集成放大器。集成运放具有可靠性高、使用方便、放大性能好等特点。目前广泛应用于自动控制、精密测量、通信、信号处理及电源等电子技术应用的各个领域。集成运放是一种高低压放大倍数(通常大于104)的多级直接耦合放大器,内部电路通常由输入极、中间极、输出极和偏置电路4个部分组成,如图3-1(a)所示。输入极是提高集成运放质量的关键部分,通常由具有恒流源的双段输入、单段输出的差动放大电路构成,其目的是为了减少放大电路的零点漂移、提高输入阻抗。中间极主要用于电压放大,为获得较高的电压放大倍数,中间极通常由带有源负载(即以恒流源代替集电极负载电阻
4、)的共发射极放大电路构成。输出极通常由互补对称射极输出电路,其目的是为了减小损坏。偏置电路的作用是为上述各级电路提供稳定、合适的偏置电流,决定各级的静态工作点,一般由各种恒流源电路构成。集成运放的电路符号如图3-1(b)所示。它有两个输入端,标“+”的输入端称为同相输入端,输入信号由此端输入时,输出信号与输入信号相位相同;标“”的输入端称为反相输入端,输入信号由此端输入时,输出信号与输入信号相位相反。图图3-1 集成运算放大器的组成框图和电路符号集成运算放大器的组成框图和电路符号组成框图电路符号 2集成运放的主要参数及种类集成运放的主要参数及种类 集成运放的性能可以用各种参数反映,主要参数如下
5、:差模开环电压放大倍数Ado.开环电压放大倍数是指运算放大器在没有外接反馈电路时的差模电压放大倍数。Ado越大,运算精度越高。Ado一般为104107.共模开环电压放大倍数ACO是指集成运放本身的共模开环电压放大倍数,它反映集成运放的抗温漂、抗共模干扰的能力,优质的集成运放ACO应接近于零。最大输出电压UOPP 最大输出电压是运算放大器在不失真情况下输出的最大电压。输入失调电压UiO 输入失调电压是指输入电压为零时,在输入极所加的补偿电压值。它反映动放大部分参数的不对称程度,显然越小越好。一般为(110)mv。输入失调电流Iio 输入失调电流是指输入信号为零时,两个输入端的静态基极电流之差,一
6、般为(1nA0.1A)。输入偏置电流IIB 输入偏置电流是指输入信号为零时,两个输入端的静态基极电流平均值,一般为(10nA 1A)。最大差模输入电压Uidmax 差模输入电压超过这个电压值,将造成运算放大器内部部分三极管损坏。最大共模输入电压Uicmax 共模输入电压超过这个电压值,其共模抑制能力将明显下降,甚至造成运算放大器的损坏。差模输入电阻rid和输出电阻ro 差模输入电阻反映运算放大器输入端向信号源取用电流的大小,其值越大越好。输出电阻反映运算放大器带负载的能力,其值越小越好。共模抑制比KCMRR 用来综合衡量集成运放的放大能力和抗温漂、抗共模干扰的能力,一般应大于80dB.此外,还
7、有带宽、转换速率、功耗等。3.理想集成运算放大器理想集成运算放大器 在分析计算集成运算放大器的应用电路时,为了简化分析过程,通常可将运放看作一个理想运算放大器,即将运放的各项参数都理想化,认为其开环电压放大倍数为无穷大,输入电阻为无限高,输出电阻为零,共模抑制比为无穷大等。由于集成运放的实际参数与理想运放十分接近,在分析计算时用理想运放代替实际运放所引起的误差并不严重,在工程上是允许的,但这样的处理使计算过程大为简化。理想运放的电路符号如图3-2(a)所示,图中表示开环电压放大倍数为无穷大的理想化条件。图3-2(b)所示为集成运放的电压传输特性,它描述了输出电压与输入电压之间的关系。该传输特性
8、分为线性区和非线性区(饱和区)。当运放工作在线性区时,输出电压u0和输入电压 ui=(u+u-)是一种线性关系,即:u0=Adoui=Ado(u+u-)图3-2 理想运放的电路符号和电压传输特性 电路符号电压传输特性 这时集成运放是一个线性放大元件。但由于集成运放的开环电压放大倍数极高,只有输入电压ui=u+u-极小(近似为零)时,输出电压u0和输入电压ui之间才具有线性关系。当输入电压稍大一点时,运放便进入非线性区。运放工作在非线性区时,输出电压为正或负饱和电压(UOM),与输入电压ui=u+u-的大小无关。即可近似认为:当ui0,即u+u-时,uo=+UOM 当ui0,即u+u-时,uo=
9、+UOM 为了使运放能在线性区稳定工作,通常把外部元器件如电阻、电容等跨接在运放的输出端与输入端之间构成闭环工作状态,引入深度电压负反馈,以限制其电压放大倍数。工作在线性区的理想运放,利用上述理想参数可以得出两条重要结论:因rid=,故有i+=i_=0,即理想运放两个输入端的输入电流为零。由于两个输入端并非开路而电流为零,故称为“虚断”。Ado=,故有u+=u-,即理想运放两个输入端的点位相等。由于两个输入端点位相等,但又不是短路,故称为“虚短”。如果信号从反相输入端输入,而同相输入端接地,即u+=0,这时必有u-=0,即反相输入端的电位为“地”,通常称为“虚地”。上述两条重要结论是分析理想运
10、放线性运用时的基本依据。4.模拟运算电路模拟运算电路 集成运算放大器引入适当的负反馈,可以使输入和输出之间具有某种特点的函数关系,即实现特定的模拟运算,如比例、加法、减法、积分、微分等。(1)比例运算电路比例运算电路 反相输入比例运算电路 反相输入比例运算电路如图3-3所示,输入信号ui经电阻Ri从反相输入端输入,同相输入端经电阻RP接地,反馈电阻RF跨接在反相输入端与输出端之间。根据工作在线性区的两条分析依据可知:i1=iF,u+=u-=0 由图3-3可得:i1=iF=u0=-式中的负号表示输出电压与输入电压的相位相反。上式表明输出电压与输入电压时一种比例运算关系,比例系数只取决于RF与R1
11、的比值,而与集成运放本身的参数无关。只要RF与R1的精度和稳定性很高,电路的运算精度和稳定性就很高。闭环电压放大倍数为:Auf=当RF=R1时,u0=-ui,即Auf=-1,该电路就成了反相器。同相输入比例运算电路 同相输入比例运算电路如图3-4所示,输入信号ui经电阻RP从同相输入端输入,反相输入端经电阻R1接地,反馈电阻RF跨接在反相输入端与输出端之间。根据运放工作在线性区的两条分析依据可知:i1=iF,u-=u+=ui图3-3反相输入比例运算电路 图3-4 同相输入比例运算电路 由图3-4可得:i1=iF=由此可得:u0=1+ui 输出电压与输入电压的相位相同。上式表明输出电压与输入电压
12、也是一种比例运算关系,比例系数也只取决于RF与R1的比值,而与集成运放本身的参数无关。同反相输入比例运算电路一样,为了提高差动电路的对称性。平衡电阻 Rp=R1RF。输出电压与输入电压的相位相同。上式表明输出电压与输入电压也是一种比例运算关系,比例系数也只取决于RF与R1的比值,而与集成运放本身的参数无关。同反相输入比例运算电路一样,为了提高差动电路的对称性。平衡电阻Rp=R1RF。闭环电压放大倍数为:Auf=同相比例运算电路的闭环电压放大倍数必定大于或等于1,当RF=0或R1=时,u0=ui,即Auf=1时,这时输出电压跟随输入电压作相同的变化 称为电压跟随器。例例 3-1 在图3-3中,R
13、1=1K ,RF=10K ,运放组件的最大输出电压为10V。(1)当Ui=0.8V时,求U0和Auf;(2)当Ui=1.2V时,求U-。解:解:(1)当Ui=0.8V时,则 Auf=(2)当Ui=1.2V 时,若Auf仍为-10V,则U0=-12V,但已知运放组件的最大输出电压为10V,故此时不可能输出-12V的电压,而只能输出-10V的电压。因此,运放已不能工作在线性区,故“虚短”的概念不能应用,即U+U-。通常运放组件的差模输入电阻Rid非常大,故仍可认为i-=i+=0。于是 U-=0.182V (2)加法和减法运算电路加法和减法运算电路 加法运算电路图3-5所示为反相输入加法运算电路。格
14、局运放工作在线性区的两条分析依据可知:iF=i1+i2 i1=,i2=,iF=-由此可得:u0=-()若R1=R2=RF,则:u0=-(ui1+ui2)可见,输出电压与两个输入电压之间是一种反相输入加法运算关系。这一运算关系可推广到有更多个信号输入的情况。平衡电阻Rp=R1R2RF 减法运算电路 减法运算电路如图3-6所示,由叠加定理可以得到输出与输入关系。图3-5 加法运算电路 图3-6 减法运算电路ui1单独作用时为反相输入比例运算电路,其输出电压为:=-ui2单独作用时同相输入比例运算,其输出电压为:ui1和ui2共同作用时,输出电压为:u0=-若R3=(断开),则:u0=-若R1=R2
15、,且R3=RF,则:u0=若R1=R2=R3=RF,则 u0=ui2-ui1 由此可见,输出电压与两个输入电压之差成之比,实现了减法运算。该电路又称为差动输入运算电路或差动放大电路。(3)积分运算电路和微分运算电路积分运算电路和微分运算电路 积分运算电路 将反相输入比例运算电路的反馈电阻RF用电容C替换,则称为积分运算电路,如图3-7,由于反相输入端虚地,且i+=i-,由图可得:iR=iCiR=iC=C 由此可得:u0=-输出电压u0与输入电压ui对时间的积分成正比。负号表示u0与ui的极性相反。RC为积分时间常数。若ui为恒定电压U,则输出电压u0为:u0=-输出电压u0与时间t成正比,设t
16、=0时的输出电压为零,则波形图如图3-8所示。图3-7 积分运算电路 图3-8 ui恒定电压时积分电路u0的波形 微分运算电路 微分运算电路是积分运算电路的逆运算,只要将积分运算电路的R、C位置对调即为微分运算电路,如图3-9所示,由于运放的反相输入端虚地,且i+=i-,由图可得:iR=ic iR=-,iC=C由此可得:u0=-RC 即输出电压u0与输入电压ui对时间的微分成正比。若ui为恒定电压U,则在ui作用与电路的瞬间,微分电路输出一个尖脉冲电压,波形如图3-10所示。图3-9 微分运算电路 图3-10 ui恒定电压时微分电路u0 5.信号处理电路信号处理电路 本小结主要讨论集成运放在信
17、号处理方面的应用。重点讨论用集成运放构成的电压比较器,电压比较器可以完成模拟信号之间的电压比较。(1)电压比较器电压比较器 电压比较器是一种模拟信号的处理电路,它的基本功能是比较两个或多个模拟输入量的大小,并由输出的高、低电平来表示比较结果。在多数情况下,比较器有两个输入端和一个输出端,其中的一个输入端通常接固定不变的电压,称为参考电压,用UR表示,而另一个输入端接变化的信号电压。比较器的输出端只有两种可能的状态:高电平或低电平。通常工作在非线性区,往往处于开环工作状态。有些比较器电路中引入了正反馈。电压比较器的主要用途是进行电平检测,它广泛地应用于自动控制与自动检测等技术领域,以及用于实现A
18、/D转换,组成数字仪表及组成各非正弦波信号的产生和变换电路等等。从比较器的功能来划分,常用的比较器有:过零比较器、单限比较器、迟滞比较器和双限比较器等。(2)比较器的特点与分析方比较器的特点与分析方法 在电压比较器中,集成运放一般处于开环或正反馈方式,运放工作在非线性区。由于集成运放的开环放大倍数很高,所以运放两个输入端的电压略有差异,输出电压不是最高值就是最低值。在分析电压比较器,应注意:由于集成运放开环或正反馈方式,因此运放的同相输入端与反相输入端不再是“虚短路”,输出电压也不随输入电压连续变化。由于运放工作在非线性区,所以集成电路内部的管子大多工作于截止区或饱和区。运放的输出也只有两种输
19、出状态,即输出高电平与输出低电平。3.过零比较器过零比较器 图3-11(a)、(b)所示均为过零比较器。从图中可以看出运放工作开环状态,其开环电压放大倍数接近。输入信号ui加在运放的同相端(或反相端),其反相端(或同相端)接地,即参考电压UR=0。电路的输入输出特性如图3-11(c)、(d)所示。(a)同相输入过零比较器;(b)反相输入过零比较器 (c)图是(a)图的传输特性;(d)图是(b)的传输特性图3-11 过零比较器 在图3-11(a)中,当输入信号电压ui0时,差动输入电压uid=uP-uN0,由于运放开环放大倍数接近,所以运放处于负饱和状态,则u0=UOL;当ui0时,uid0,运
20、放处于正饱和状态,则u0=UOH。同理可以分析图3-11(b)所示电路。以上分析可知,当输入信号ui每次过零时,输出电压就要发生变化,从一个电平翻转到另一个电平。通常我们把比较器的输出电压从一个电平值翻转到另一个电平值的输入电压称为阈值电压或门限电压,用符号UTH表示。对于过零比较器来说,其UTH=0。例例3-1-1 已知电路如图3-12(a)所示,输入信号ui为如图3-12(b)所示的正弦波,试画出输出电压u0的波形。画出u0的波形如图3-12(a)所示,Uo的波形为具有正负极性且占空比相等的方波。解解 图3-12(a)所示电路为同相输入过零电压比较器。在输入正弦波的正半周时,ui0,则Up
21、Un,uid0,运放输出最大电压值,即高电平;在ui负半轴时,ui0,uid0,运放输出最低电压值,即低电平。画出u0的波形如图3-12(a)所示,uo的波形为具有正负极性且占空比相等的方波。图3-12 例3-2的图(4)单限比较器单限比较器 图3-13(a)所示电路为基本单限比较器,图3-13(b)为其电压传输特性。图3-13中,输入信号ui加在运放的反相输入端,在同相端接一个参考电压UR。当输入电压uiUR时,uNuP,uid0,输出为最大电压值,若输入电压uiUR,uid0时,输出为最低电压值。其门限电压UTH=UR。(a)电路;(b)传输特性图3-13 单限比较器 例例3-3 已知一单
22、限比较器如图3-14(a)所示。输入电压ui=10sin(V)(V),E=5V,试画出输出电压u0的波形。解:解:从图3-14(a)中可以看出,单限比较器的待比较电压ui接于运 的同相端,其反相输入端接直流电源E,即参考电压UR=E=5V。当ui5V时,uid0,输出高电平UOH;当ui5V时,uid0,输出低电平UOL。其门限电压UTH=UR=5V。画出其输入与输出对应波形如图3-14(b)、(c)所示。由图可见,其输出电压uo的波形为矩形波,而且进一步分析可知,改变门限电压UTH的值可改变矩形波的占空比 图3-14 例3-3题图 (5)迟滞比较器 单相比较器当输入信号达到某一给定参考电压时
23、就立即翻转,因而它具有较高的灵敏度,但是,单限比较器易受零点漂移、噪声及干扰的影响,造成错误动作。例如:当零点漂移存在时,uo将不断地从一个极限值转换到另一个极限值,这在控制系统中,对执行机构将是不 利的,在实际运用中也是不允许的。为此我们在电路中引入正反馈,从而使其比较器的输出特性具有滞回特性。人们将这种比较器称为迟滞比较器。如图3-15所示,由图可见,输入电压ui从反相输入端加入运放,所以uN=ui;该电路同相端的电压up由uo和UR共同决定,根据叠加定理可得:up=由于运放工作在非线性区,输出只有高低两种电压,即UOH和UOL。当输出电压为UOH时,同相端电压up的上限值为 UPH=(a
24、)电路图;(b)、(c)、(d)电压传输特性电路图电压传输特性电压传输特性电压传输特性图3-15 迟滞比较器 要使比较器从UOH转换到UOL,反相端电压uN(即ui)必须增大到UPH才行。这时的输入-输出特性如图3-15(b)所示。同理,输出电压为UOL时,同相端电压up的下限值为 UPL=要使比较器从UOL转换到UOH,反相端的电压uN(即ui)必须下降到UPL才行,此时输入-输出特性如图3-15(c)所示。由以上分析可得,迟滞比较器在两种输出状态之间互相翻转时有两个门限电压。合成起来的输入-输出特性如图3-15(d)所示。从图中可以看出,滞迟比较器有两个门限电压,值大的门限电压叫高门限电压
25、,用UTH表示,UTH=UPH;值小的门限电压叫低门限电压,用UTL表示,UTL=UPL。高门限电压和低门限电压之差叫迟滞宽度或迟滞回差电压,用 表示,即 =UTH-UTL 6.非正弦波信号产生电路非正弦波信号产生电路 在许多电子仪器和设备(如计算机、雷达、示波器等)中,还需要应用方波、三角波等非正弦波信号。这里仅介绍由集成运放构成的方波、三角波发生器。1.方波发生器方波发生器 电路组成 方波发生器的电路图如图3-16所示。电路由两个部分组成:由运放构成的滞迟电压比较器和由RC充放电回路构成的积分器。滞迟电压比较器使运放形成正反馈,决定了输出电压的波形为方波;RC充放电回路决定了方波的周期。输
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 学习 情景 函数 信号发生器 制作 测试
限制150内