欢迎来到三一办公! | 帮助中心 三一办公31ppt.com(应用文档模板下载平台)
三一办公
全部分类
  • 办公文档>
  • PPT模板>
  • 建筑/施工/环境>
  • 毕业设计>
  • 工程图纸>
  • 教育教学>
  • 素材源码>
  • 生活休闲>
  • 临时分类>
  • ImageVerifierCode 换一换
    首页 三一办公 > 资源分类 > PPT文档下载  

    集成运算放大器的基本应用课件.ppt

    • 资源ID:1518371       资源大小:4.09MB        全文页数:78页
    • 资源格式: PPT        下载积分:16金币
    快捷下载 游客一键下载
    会员登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录 QQ登录  
    下载资源需要16金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

    加入VIP免费专享
     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    集成运算放大器的基本应用课件.ppt

    ,目 录,*7.1.9精密整流电路,7.1集成运算放大器的线性应用,7.1.1比例运算电路,7.1.2加法运算电路,7.1.3减法运算电路,7.1.4积分运算电路,7.1.5微分运算电路,7.1.6电压电流转换电路,7.1.7电流电压转换电路,7.1.8有源滤波器,1,7.2 集成运放的非线性应用,7.2.1单门限电压比较器,7.2.2滞回电压比较器,7.3 集成运放的使用常识,7.3.1 合理选用集成运放型号,7.3.2 集成运放的引脚功能,7.3.3 消振和调零,7.3.4 保护,2,本章重点:,1. 集成运算放大器的线性应用:比例运算电路、加减法运算电路、积分微分运算电路、一阶有源滤波器、二阶有源滤波器,2. 集成运算放大器的非线性应用:单门限电压比较器、滞回比较器,3,本章难点:,3. 集成运算放大器的组成与调试,1. 虚断和虚短概念的灵活应用,2. 集成运算放大器的非线性应用,集成运算放大器(简称集成运放)在科技领域得到广泛的应用,形成了各种各样的应用电路。从其功能上来分,可分为信号运算电路、信号处理电路和信号产生电路。从本章开始和以后的相关章节分别介绍它们的应用。,4,7.1集成运算放大器的线性应用,5,虚短:,虚断:,因为有负反馈,利用虚短和虚断,反馈方式:,电压串联负反馈,7.1集成运算放大器的线性应用,1. 同相比例运算电路,7.1.1比例运算电路,i1=if,u-= u+,i-=i+= 0,6,第7章 集成运算放大器的基本应用,2. 反相比例运算,i-=i+= 0(虚断),因为有负反馈,利用虚短和虚断,u+ =0,u=u+=0(虚地),电压放大倍数:,反馈方式:,电压并联负反馈,7.1集成运算放大器的线性应用,i1=if,(7-2),7,【例7-1】两级运放放大电路如图7-3所示,求该电路的闭环电压增益。,7.1集成运算放大器的线性应用,解:,8,7.1集成运算放大器的线性应用,第一级放大电路的放大倍数:,第二级放大电路的放大倍数:,总增益:,因为Rf=0,R1=所以为电压跟随器,9,7.1.2加法运算电路,7.1集成运算放大器的线性应用,若R1 =R2 =R,i1 + i2= if,i-=i+= 0(虚断),u-=u+= 0(虚地),虚地,(7-3),10,7.1集成运算放大器的线性应用,【例7-2】在图7-4电路中,设R1=220k ,运放的最大输出电压UOPP=12V ,电路的输出电压为 uo=-(10ui1+22ui2)。 (1) 确定R1、R2和 R的阻值; (2) 若ui2=0.5V ,求 ui1的允许变化范围。,解:,(1)由,得,图7-4 反相求和电路,11,(2)由于该运放的Vopp=12V ,因此必须满足,12,7.1集成运算放大器的线性应用,7.1.3减法运算电路,叠加定理,ui1作用,ui2作用,叠加:,当R1=R2=R3=Rf=R时,(7-4),13,7.1集成运算放大器的线性应用,【例7-3】图7-6是由三级集成运放组成的仪用放大器,试分析该电路的输出电压与输入电压的关系式。,解:,14,15,16,17,7.1集成运算放大器的线性应用,7.1.4积分运算电路,反相积分器:如果ui=直流电压U,输出将反相积分,经过一定的时间后输出饱和。,=,(7-6),(7-7),18,7.1集成运算放大器的线性应用,7.1.4积分运算电路 式(7-6)表明输出电压与积分时间t近似成线性关系,且是一条起始电压为零,终点电压为 的斜率为 的直线,波形如下图(a)所示。 当输入为方波信号时,输出则为三角波;当输入为正弦信号时,输出则为余弦波信号,输出波形分别如下图(b)、(c)所示。,为限制电路的低频电压增高,通常将反馈电容C与电阻并联(见图7-9),当电路输入信号频率大于 时,电路为积分器。若输入信号的频率远低于fo,则电路近似为一个反相器,低频电压增益为,(7-8),19,7.1集成运算放大器的线性应用,积分时限,设Uom=15V,U=+3V, R1=10k ,C=1F,=0.05 (s),20,7.1集成运算放大器的线性应用,【例7-4】用集成运放741组成如图7-9(a)所示的积分电路,设 R=R=10K, Rf=510K ,C=0.05F,电路把Uom=10V ,f=1KHZ 的对称方波变换为三角波,如图7-9(b)所示。 (1) 求输出三角波电压的幅值和积分误差=t/(2RiC) ; (2) 在无输入信号电压的情况下,运放输入端的失调电压为 Uio,求积分漂移电压Uo 。,图7-9 例7-4图,(a),(b),21,sdx,7.1集成运算放大器的线性应用,解: (1),输出电压为,即,(2),积分漂移电压为,22,7.1集成运算放大器的线性应用,7.1.5微分运算电路,u-= u+= 0,(虚短),23,7.1集成运算放大器的线性应用,阻塞现象:,对于基本的微分运算电路,当输入电压呈阶跃变化,或有大幅值脉冲干扰时,便会使集成运放内的放大管进入饱和或截止状态。当管子尚不能脱离上述两个状态而已到放大状态 ,便出现阻塞现象。,此外基本微分运算电路易于产生自激振荡。,解决办法:,解决的办法是在输入端串联一个小阻值的电阻 ,以限制流过Rs 、Rf 上的电流,在反馈电阻 Rf上并联稳压二级管以限制输出电压,以保证集成运放中的放大管始终工作在放大区,不至于出现阻塞现象;在 Rf上并联小容量电容Cp 起到相位补偿作用,提高电路的稳定性。,24,7.1集成运算放大器的线性应用,实用的微分运算电路,图7-11 实用微分电路及波形,(a),(b),RsCT/2 (微分条件),25,7.1集成运算放大器的线性应用,由于电容C的容抗与频率成反比关系,结果是,输出电压随频率升高而增加。为限制电路的高频增益,在输入端与电容C之间接入一小电阻Rs。,当输入频率低于,电路起微分作用,如果输入频率远高于上式,则电路近似于一个反相放大器,高频电压增益为,(7-10),(7-9),26,若微分电路输入电压为对称三角波,则输出电压为对称方波。上图为三角波方波变换电路,右图为三角波方波变换波形 。,27,7.1集成运算放大器的线性应用,7.1.6电压电流转换电路,能将输入电压变换为输出电流的电路,称为电压电流转换器,这种电路在自动控制系统,用它来驱动继电器、仪表等。,(1) 负载悬浮(负载未接地),(-11),28,7.1集成运算放大器的线性应用,(2) 负载未悬浮(负载接地),若满足关系,,则,(因为 ),满足直流平衡条件R1/Rf=R2/RL,因此R1=Rf=R2=RL,(7-12),图7-13 电压电流转换器 (a),29,7.1集成运算放大器的线性应用,7.1.7电流电压转换电路,在光电检测装置中,需要把光电池输出的微弱电流转换成与之成正比的电压,这时就需要用到电流电压转换电路。,Uo= -ifRf = -i1Rf,(7-13),30,7.1集成运算放大器的线性应用,7.1.8有源滤波器,有源滤波器实际上是一种具有特定频率响应的放大器。但其工作频率较低,一般在几千赫以下。在频率由较高的场合,常采用C无源滤波器或固态滤波器。,滤波器的功能:对频率进行选择,过滤掉噪声和干扰信号,而保留其有用信号。,滤波器的分类:,低通滤波器(LPF)高通滤波器(HPF)带通滤波器(BPF)带阻滤波器(BEF),31,7.1集成运算放大器的线性应用,图7-15 各种滤波器的理想幅频特性,32,7.1集成运算放大器的线性应用,1. 一阶有源低通滤波器(LPF),传递函数中出现 的一次项,故称为一阶滤波器,传递函数:,(7-14),33,7.1集成运算放大器的线性应用,幅频特性:,相频特性:,幅频特性及幅频特性曲线,传递函数:,截止频率:,(7-15),34,7.1集成运算放大器的线性应用,3、,时:运放输出,带负载能力强。,电路特点:,图7-17 一阶低通滤波器的幅频特性,35,7.1集成运算放大器的线性应用,2. 一阶有源高通滤波器(HPF),传递函数:,(7-16),(7-17),36,7.1集成运算放大器的线性应用,幅频特性及幅频特性曲线,幅频特性:,传递函数:,图7-19 一阶高通滤波器的对数幅频特性,其中,37,7.1集成运算放大器的线性应用,3.二阶有源低通滤波器(LPF),Aup=1+Rf/R1,传递函数中出现 的二次项,故称为二阶滤波器,(7-18),式中:,38,2022/12/2,39,以上两式表明,当21,在 f=f0处的电压增益将大于Aup,幅频特性在 f=f0 处将抬高。,当Aup3时,Q =,有源滤波器自激。由于将C1接到输出端,等于在高频端给LPF加了一点正反馈,所以在高频端的放大倍数有所抬高,甚至可能引起自激。,幅频特性曲线,7.1集成运算放大器的线性应用,图7-21 二阶有源低通滤波器的对数幅频特性,40,4. 二阶有源高通滤波器(HPF),由此绘出频率响应特性曲线,(1)通带增益,(2)频率响应,,,7.1集成运算放大器的线性应用,其中:,(7-19),41,结论:当ff0时,幅频特性曲线的斜为+40 dB/dec; 当Aup3时,电路自激。,频率响应特性曲线,7.1集成运算放大器的线性应用,图7-23 二阶有源高通滤波特性,42,带通滤波器的作用是只允许某一频带内的信号通过,而将此频带以外的信号阻止通过。在各种抗干扰设备中,就是利用带通滤波器的这种作用来接收某一频带范围内的有用信号,而消除高、低频段的干扰和噪声。,带通滤波器是由低通和高通滤波器串联而成的。两者同时被覆盖的频带即等于fH-fL形成一个通频带。其原理示意图见图7-24。,,,图7-25(a)是二阶压控电压源带通滤波器电路。其中R、C1构成低通网络, R2、C2组成高通网络。二者串联后接在集成运放的同相输入端。可求得二阶压控电压源带通滤波器的频率特性为,5. 有源带通滤波器(BPF),7.1集成运算放大器的线性应用,43,可由低通和高通串联得到,必须满足,低通特征角频率,高通特征角频率,5. 有源带通滤波器(BPF),7.1集成运算放大器的线性应用,(7-20),(7-21),(7-22),(7-23),(7-24),(7-25),44,带阻滤波器的作用是在规定的频带内,信号被阻止通过,而在此频带之外的信号能够顺利通过。带阻滤波器(又名陷波器)和带通滤波器一样常用于各种抗干扰设备电路中。如抑制50Hz交流电源引起的工频干扰信号,在工业控制中常常用到它。,将低通滤波器和高通滤波器并接在一起,就形成了带阻滤波器。两者同时被阻断的频带即为该滤波器的阻带。其原理示意图见图7-26。,由图可知,凡是ffH的信号则可从高通滤波器通过,惟有fLffH的信号被阻断。fL为低通滤波器的通带截止频率,fH为高通滤波器通带截止频率。,6. 有源带阻滤波器(BEF),7.1集成运算放大器的线性应用,45,图7-27(a)所示为典型的双T带阻滤波器,信号经并联而成的双T网络加到运放的同相输入端。,6. 有源带阻滤波器(BEF),7.1集成运算放大器的线性应用,(7-26),46,6. 有源带阻滤波器(BEF),可由低通和高通并联得到,必须满足,7.1集成运算放大器的线性应用,47,【例7-5】为消除50Hz的工频干扰,在工业检测仪表电路中,常使用如图7-27所示的陷波器。要求Q10,试求电路中各个电阻的阻值和电容值。,7.1集成运算放大器的线性应用,解:,已知该陷波器的中心频率fo =50Hz,假设C=4700pF,求得,图7-27 双T带阻滤波器(陷波器),48,7.1集成运算放大器的线性应用,由,,则,而,,则,由电路的直流平衡要求可得,解得,49,*7.1.9精密整流电路,7.1集成运算放大器的线性应用,精密整流电路是由于硅二极管的起始导通电压约为0.5V,用它来进行整流,会产生很大的误差的缘故而提出对小信号电压进行整流,若采用由集成运放组件和二极管组成的如图所示整流电路就可完成对微弱信号进行半波精密整流。,50,7.1集成运算放大器的线性应用,t,uo,0,(1) 当ui0 时,集成运放输出电压 uo为负,于是二极管D1导通,深度的电压并联负反馈使运放的反相输入端 点为“虚地”,即 u0。因此, uo -0.7V,此时二极管D2截止,电路输出电压 uo=0 。,() 当ui0 时,集成运放输出电压 uo为正,于是二极管D2导通,深度的电压并联复反馈通过D2和Rf加在虚地点 ,使u0 。此时电路输出电压为,图-半波精密整流波形,51,7.1集成运算放大器的线性应用,由分析可知,即使 ui10V ,就会使D1导通,而当 ui-10V ,则又会使D2导通。也就是说,只要输入电压的幅度超过 10V ,电路就能正常工作,最小整流电压峰值仅为10V 。,52,7.2集成运放的非线性应用,功能:,特性:,电压比较器,将一个模拟电压信号与一参考电压相比较,输出一定的高低电平。,运放组成的电路处于非线性状态,输出与输入的关系uo=f(ui)是非线性函数。,53,7.2集成运放的非线性应用,1. 运放工作在非线性状态的判定:,运放工作在非线性状态基本分析方法,2. 运放工作在非线性状态的分析方法: 若U+U- 则UO= +Uom; 若U+U- 则UO= -Uom。 虚断(运放输入端电流=0) 注意:此时不能用虚短!,电路开环或引入正反馈。,54,7.2集成运放的非线性应用,7.2.1单门限电压比较器,1. 过零比较器: (门限电平=0),55,7.2集成运放的非线性应用,例题:利用电压比较器将正弦波变为方波。,56,7.2集成运放的非线性应用,2. 单门限比较器(与参考电压比较),UREF为参考电压,当ui UREF时 , uo = +Uom当ui UREF时 , uo = -Uom,运放处于开环状态,57,7.2集成运放的非线性应用,当ui UREF时 , uo = -Uom,若ui从反相端输入,58,用稳压管稳定输出电压,3. 限幅电路使输出电压稳定,忽略了UD,59,7.2集成运放的非线性应用,稳幅电路的另一种形式:将双向稳压管接在负反馈回路上,R =R,uo,ui,UZ,R,R,A,60,7.2集成运放的非线性应用,1.滞回比较器,特点:电路中使用正反馈。,1)因为有正反馈,所以输出饱和。,2)当uo正饱和时(uo = +Uom) :,3)当uo负饱和时(uo = -Uom),A,图7-32 滞回电压比较器,7.2.2滞回电压比较器,(7-27),(7-28),61,2.滞回比较器,设ui , 当ui UTH2, uo从-Uom +Uom,这时, uo = -Uom, U+= UTH2,设初始值: uo =+Uom, U+= UTH1设ui , 当ui UTH1,uo从+Uom -Uom,这时, uo =Uom , U+= UTH1,62,3.传输特性,UTH1 上门限电压UTH 2 下门限电压UTH 1 - UTH2为回差UTH,图7-34 滞回电压比较器输出特性,63,例:设输入为正弦波, 画出输出的波形。,uo,ui,R1,R2,RF,U+,A,图7-33 滞回比较器波形变换,64,加上参考电压后的迟滞比较器:,上、下门限:,DZ,uo,ui,R1,R2,RF,U+,UREF,A,图7-34 滞回电压比较器,(77),(7),65,例题:R1=10k,R2=10k ,UZ=6V, UR=10V。当输入ui为如图所示的波形时,画 出输出uo的波形。,上下限:,66,ui,+6V,-6V,8V,3V,DZ,A,R3,图7-24(a)滞回电压比较器,67,7.3.1 合理选用集成运放型号,按照集成运放指标、性能不同分类,集成运放可分为高放大倍数的通用型、高输入阻抗、低漂移、低功能、高速、宽带、高压、大功率和电压比较器等专用集成运放。在结构上还有单片多运放型功放。 在选用集成运放时,要遵循经济适用原则,选用性价比较高的运放,一般指标性能高的运放、专用集成运放,价格也相应较高,在无特别要求的场合应尽量选用通用型、多运放型运放。,68,7.3.2 集成运放的引脚功能,集成运放的种类、门类很多,管脚数、管脚的功能和作用也不相同。如果不充分了解管脚的功能,盲目使用,就会造成使用失当,引来麻烦。因此在使用前必须认真查阅该型号器件的技术资料,从中了解其指标参数和使用方法,69,7.3.3 消振和调零,相位补偿的原理:是在具有高放大倍数的集成运放内部的中间级利用电容CB(几十皮法几百皮法)构成电压并联负反馈电路。,目前大多数集成运放内部电路已设置消振补偿网络,如5G6234。但有些运放,如5G24、宽带运放5G1520等需外接消振补偿电容后,才能使用,如图7-36的5G24的89脚间跨接30pF小电容CB就是利用相位补偿来消振的。,1. 产生高频自激振动原因:,极间电容和其他寄生参数,2. 消除高频自激振动方法:,相位补偿,70,调零原理:在运放的输入端外加一个补偿电压,以抵消运放本身的失调电压,达到调整的目的。,调零方法:,(1)静态调零法即将两个输入端接地,调节调零电位器Rp,使输出为零;,(2)动态调零法,即加入信号前将示波器的扫描线调到荧光屏的中心位置,加入信号后扫描线的位置若发生偏移,调节调零电位器,使波形回到荧光屏中心的对称位置,这样运放的动态零点就被调好。,调零电路有内部调零和外部调零两种电路。,71,图7-37 运放调零电路,72,7.3.4 保护,1. 输入端保护,为防止输入信号电压过高,损坏输入端的晶体管,为此,在输入端接入反向并联的二极管。,73,2. 输出端保护,为防止输出电压过大,可利用稳压管的反向击穿特性来保护,如图所示,将两个稳压管反向串联,将输出电压限制在 (UZ+UD)的范围内。,74,3. 电源保护,为防止正、负电源极性接反,可用二极管来保护,如图所示。,75,76,77,2022/12/2,78,

    注意事项

    本文(集成运算放大器的基本应用课件.ppt)为本站会员(小飞机)主动上传,三一办公仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知三一办公(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    备案号:宁ICP备20000045号-2

    经营许可证:宁B2-20210002

    宁公网安备 64010402000987号

    三一办公
    收起
    展开