模拟电子技术第5章集成运算放大电路课件.ppt
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1、第5章 集成运算放大电路,51 集成运算放大电路的特点 52 电流源电路 53 以电流源为有源负载的放大电路54 差动放大电路56 集成运算放大电路的输出级电路58 集成运算放大电路的外部特性及其理想化,第5章 集成运算放大电路 51 集成运算放大电路的特点,5.1 集成运算放大电路的特点,级间采用直接耦合方式尽可能用有源器件代替无源元件利用对称结构改善电路性能。,性能特点:,电压增益高 输入电阻大 输出电阻小 工作点漂移小。,电路设计特点:,5.1 集成运算放大电路的特点 级间采用直接耦合方式性能特点,输入级:采用对称结构的差动放大电路中间级:采用有源负载的共射放大电路输出级:常用射随器或互
2、补射随电路偏置电路:为各级提供静态工作点。,集成运放的组成结构:(如图5.1.1所示),输入级:采用对称结构的差动放大电路集成运放的组成结构:(如图,5.2 电流源电路,电流源的作用:为各级电路提供稳定的直流偏置电流;可作为有源负载,提高单级放大电路的增益。,5.2 电流源电路 电流源的作用:,一、镜像电流源镜像电流源电路如图5.2.1(a)所示。由图可知,参考电流Ir为,(5.2.1),由于两管的e结连在一起,所以IB相同,IC也相同。由图可知,图5.2.1 镜像电流源 电路,一、镜像电流源(5.2.1) 由于两管的e结连在,若2,则IC2Ir。可见,只要Ir一定,I2就恒定; Ir改变IC
3、2也跟着改变,故称为镜像电流源。 推广,可得多路镜像电流源,如图5.2.2所示。V5管是为了提高各路电流的精度而设置的。因为在没有V5管时,IC1=Ir-4IB1,加了V5管后, IC1 = Ir - 4IB1 /(1+5),故此可得,图5.2.2 多路镜像电流源,若2,则IC2Ir。可见,,在集成电路中,多路电流源是由多集电极晶体管实现的如图5.2.3(a)所示,其等价电路如图5.2.3(b)所示。,图5.2.3多集电极晶体管镜像电流源(a)三集电极横向PNP管电路;(b)等价电路,在集成电路中,多路电流源是由多集电极,二、比例电流源电流源的电流与参考电流成比例关系,电路如图5.2.4所示。
4、由图可知,因为,图5.2.4比例电流源,(5.2.4),二、比例电流源因为 图5.2.4比,即室温下,两管的UBE相差不到60mV,为此时两管UBE电压(600mV)的10%。因此,可近似认为UBE1UBE2。这样,式(5.2.4)简化为,当两管的射极电流相差10倍以内时:,若1 ,则IE1Ir, IE2IC2,由此得出,(5.2.7),即室温下,两管的UBE相差不到60m,可见,IC2与Ir成比例关系,其比值由R1和R2确定。参考电流Ir为:,(5.2.9),可见,IC2与Ir成比例关系,其比值,三、微电流源 令图5.2.4电路中的R1=0,便得到图5.2.5所示的微电流源电路。由式(5.2
5、.4)、(5.2.5)可知,在R1=0时:,当11时,IE1Ir,IE2IC2,则,图5.2.5 微电流电流源,三、微电流源当11时,IE1Ir,IE2IC2,则,此式表明,当Ir和所需要的小电流一定时,可计算出所需的电阻R2。 例如,已知Ir=1mA,要求IC2=10A时,则R2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。,此式表明,当Ir和所需要的小电流一定,四、威尔逊电流源(负反馈型电流源)以上介绍的电流源有两个共同的缺点:动态电阻
6、不够大;受变化的影响比较大。,图5.2.6 威尔逊电流源,解决办法:在电路中引入电流负反馈。如图5.2.6所示是一种常用的负反馈型电流源(威尔逊电流源)。在V3管的b极和e间接入一个镜像电流源而起负反馈作用的。,四、威尔逊电流源(负反馈型电流源)图5.2.6 威尔逊电流,电流稳定原理:,IC3,IC3,IE3,IC1,(Ir固定)IB3,由图可知,又,图5.2.6 威尔逊电流源,电流稳定原理: IC3 IC3IE3IC1(Ir固定,若三管特性相同,则1=2=3=,求解以上各式可得,(5.2.14),利用交流等效电路可求出威尔逊电流源的动态内阻Ro为,可见,威尔逊电流源不仅有较大的动态内阻,而且
7、输出电流受的影响也大大减小。 图5.2.7为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。,若三管特性相同,则1=2=3=,求解以,图5.2.7 串接电流源,图5.2.7 串接电流源,5.3 以电流源为有源负载的放大电路,图5.3.1(a)中,V2、V3管构成镜像电流源作V1管的集电极负载。若该电流源的动态内阻为rce3,且当实际负载RL通过射随器隔离后接入时,该级放大器可获得极高的电压增益。,共射放大电路,Au,RC,UCEQ,Q点左移,若要UCEQ不变,则必须提高UCC,电路设计不合理。采用电流源作有源负载,5.3 以电流源为有源负载的放大电路图5.3.1(a)
8、中,,图5.3.1有源负载放大器(a)共射电路;(b)电流源等效电路;(c)交流小信号等效电路,图5.3.1有源负载放大器,5.4 差动放大电路,5.4.1 零点漂移现象输入电压为零而输出电压产生缓慢变化的现象,称为零点漂移现象,简称零漂。 阻容耦合电路中,零点漂移很难传到下一级,可忽略。直接耦合时,零点漂移能被传到下一级,而且被放大。级数越多,放大倍数越多,则输出漂移越大。,抑制零点漂移的方法:(1)电路中引入直流负反馈,稳定静态工作点,减小零漂。(2)利用热敏元件对放大管进行温度补偿。(3)采用特性相同的管子,在相同的环境下,两者的零点漂移情况相同,可以互相抵消,这就构成了“差动放大电路”
9、。,5.4 差动放大电路 5.4.1 零点漂移现象抑制零点漂,模拟电子技术第5章集成运算放大电路课件,5.4.2 差动放大电路的工作原理及性能分析,一、差动放大电路结构 基本差动放大电路如图5.4.3所示。它由两个性能参数完全相同的共射放大电路组成,并通过RE耦合在一起,所以也称为射极耦合差动放大电路。 两个输入端和两个输出端。信号可双端输出,也可单端输出。,图5.4.3 长尾差动放大电路,5.4.2 差动放大电路的工作原理及性能分析,图5.4.3 长尾差动放大电路,二、差动放大电路静态分析 采用正、负电源供电,使差动放大器输入端的直流电位为零 。V1,V2管参数相同,电路结构对称两管工作点相
10、同当Ui1=Ui2=0时,UE=-UBE-0.7V,则流过RE的电流I为,(5.4.1),则,I,ICQ1,图5.4.3 长尾差动放大电路 二、差动放大电路静态分析,静态时,差动放大器两输出端之间的直流电压为零。,1.差模放大特性在差动电路的两个输入端加上一对大小相等、相位相反的差模信号,即Ui1=Uid1,Ui2=Uid2,而Uid1=-Uid2。此时电路的特点: 对差模信号而言,RE相当于对地短路。 双端输出时,负载RL的中点可视为差模地端 。所以,可得图5.4.6的等效电路。运用此等效电路来计算差动放大电路的各项差模性能指标。,三、差动放大电路的动态分析,静态时,差动放大器两输出端之间的
11、直流电压为零。1.差模放大特,图5.4.6 长尾差动放大电路的差模等效电路,图5.4.6 长尾差动放大电路的差模等效电路,(1) 差模电压放大倍数定义:输出电压与输入差模电压之比。在双端输出时:,双端输出时的差模电压放大倍数等于单边共射放大电路的电压放大倍数。,式中,单端输出时:,或,(1) 差模电压放大倍数 双端输出时的差模电,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。,(2) 差模输入电阻 定义:差模输入电压与差模输入电流之比。,(5.4.16),(3) 差模输出电阻,单端输出时为,(5.4.17),(5.4.18),双端输出时为,Iid,若
12、单端输出时的负载RL接在一个输出端,2.共模抑制特性 在图5.4.3差动放大电路的两个输入端加上一对大小相等、相位相同的共模信号,即Ui1=Ui2=Uic。 此时电路的特点:对共模信号而言,相当于每个管子的射极各接有2RE的电阻。 双端输出时,负载RL上的电流为零,相当于RL开路。 所以可得图5.4.4的等效通路。运用此等效通路来计算差动放大器的各项共模性能指标。,2.共模抑制特性,图5.4.4 基本差动放大器的共模等效通路,图5.4.4 基本差动放大器的共模等效通路,(1)共模电压放大倍数定义:输出电压与输入共模电压之比。,双端输出时:Auc=0。,单端输出时:,由于射极电阻RE的自动调节(
13、负反馈)作用,使单端输出时的共模电压放大总倍数大为减小。即差动放大器对共模信号不是放大而是抑制,且RE抑制作用越强。,(1)共模电压放大倍数 双端输,(2) 共模输入电阻 由图5.4.4可得,(5.4.9),(3)共模输出电阻 单端输出时为,3、共模抑制比KCMR 衡量差动放大电路对差模信号的放大和对共模信号的抑制能力。 定义:差模放大倍数与共模放大倍数之比的绝对值,即,双端输出时为,(5.4.10),(2) 共模输入电阻(5.4.9,或,KCMR实质上是反映实际差动电路的对称性。在双端输出理想对称的情况下,因Auc=0,所以KCMR趋于无穷大。但实际的差动电路不可能完全对称,因此KCMR为一
14、有限值。在单端输出不对称的情况下,KCMR必然减小,,或 KCMR实质上是反映实际差动电,例 5.4.1电路如图5.4.3,已知UCC=UEE=15V,V1、V2管的,(1)估算V1、V2管的静态工作点ICQ、UCEQ。(2)试求差模电压增益,(3)从V1管单端输出的差模电压放大倍数Aud(单)、共模电压放大倍数Auc(单)和共模抑制比KCMR。,解:(1)根据式5.4.15.4.4得到,例 5.4.1电路如图5.4.3,已知UCC=UEE=15V,(2),双端输出时,根据式5.4.13、式5.4.16和式5.4.17得到,(2)双端输出时,根据式5.4.13、式5.4.16和式5.,(3)单
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