第六章集成运算放大电路ppt课件.ppt
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1、1,第六章 集成运算放大电路,主要内容:,6-1集成运算放大电路概述 6-2集成运放中的电流源电路 6-3差分放大电路 6-4集成电路运算放大器,2,6-1集成运算放大电路概述,集成电路: 采用专门的制造工艺,将元、器件及连线组成的完整电路制作在一块基片上,并完成特定的功能。,集成放大电路:高增益的直接耦合放大电路 问世最早,应用最广泛。 最初多用于各种模拟信号的运算 故称: 集成运算放大电路,简称集成运放。,3,6-1集成运算放大电路概述,一、集成运放的电路结构特点,1.直接耦合 (硅片上不能做大电容),2.差动放大作输入级 (克服温漂),3.采用电流源 (偏置提供稳定的电流 ;有源负载代替
2、大电阻),4.采用复合管 (不同类型管性能差异大),4,6-1集成运算放大电路概述,二、集成运放电路的组成及其作用,组成:,5,6-1集成运算放大电路概述,三、集成运放的电压传输特性,符号:,电压传输特性:,6,6-1集成运算放大电路概述,三、集成运放的电压传输特性,非线性区:,7,6-2集成运放中的电流源电路,一、电流源电路的特点: 这是输出电流恒定的电路。它具有很高的输出电阻。1、BJT、FET工作在放大状态时,其输出电流都是具有恒流特 性的受控电流源;由它们都可构成电流源电路。2、在模拟集成电路中,常用的电流源电路有: 镜象电流源、精密电流源、微电流源、多路电流源等3、电流源电路一般都加
3、有电流负反馈。4、电流源电路一般都利用PN结的温度特性,对电流源电路进 行温度补偿,以减小温度对电流的影响。,(一)电 流 源 概 述,8,6-2集成运放中的电流源电路,9,6-2集成运放中的电流源电路,一、基本电流源电路,T1、T0特性完全相同,由于:T1、T0基-射回路对称,所以: IB1=IB0=IB IC1=IC0=IC,温度特性好,(二)集成电路电流源,1.镜像电流源,10,6-2集成运放中的电流源电路,问题:若IC1R,温度补偿作用:,1.镜像电流源,11,6-2集成运放中的电流源电路,由电路:,又:,所以:,得:,得:,在一定条件下,2.比例电流源,12,6-2集成运放中的电流源
4、电路,由上电路,因为Re0=0,其中,3.微电流源,13,6-2集成运放中的电流源电路,二、改进型电流源电路,Re2的作用:增大IE2,提高。,1.加射级输出器的电流源,14,6-2集成运放中的电流源电路,工作点稳定,输出电阻大。,二、改进型电流源电路,2.威尔逊电流源,15,6-2集成运放中的电流源电路,三、多路电流源电路,16,6-3差分放大电路,6.3.1 差动放大电路的工作原理,6.3.2.差分放大电路的输入输出形式,6.3.3 具有恒流源差分放大电路,17,电路组成及抑制零漂的工作原理,1、电路组成,特点: a.两只完全相同的管子; b.两个输入端, 两个输出端; c.元件参数对称;
5、,6-3差分放大电路,18,2、抑制零漂的工作原理,原理:静态时,输入信号为零,即将输入端和短接。由于两管特性相同,所以当温度或其他外界条件发生变化时,两管的集电极电流ICQ1和ICQ2的变化规律始终相同,结果使两管的集电极电位UCQ1、UCQ2始终相等,从而使UOQ=UCQ1-UCQ20,因此消除了零点漂移。,具体实践:在实践中,两个特性相同的管子采用“差分对管”,两半电路中对应的电阻可用电桥精密选配,尽可能保证阻值对称性精度满足要求。,结论:可想而知,即使采取了这些措施,差动放大电路的两半电路仍不可能完全对称,也就是说,零点漂移不可能完全消除,只能被抑制到很小。,6-3差分放大电路,19,
6、3、信号的输入方式和电路的响应,若Ui1的瞬时极性与参考极性一致,则Ui2的瞬时极性与参考极性相反。则有:,ui1ib1 ic1 uc1,ui2 ib2 ic2 uc2 ,输出电压uO= uC1 uC20,而是出现了信号,记为Uod。,定义:Ad=Uod/2Uid,6-3差分放大电路,20,结论:差模电压放大倍数等于半电路电压放大倍数。,6-3差分放大电路,21,Ui1=Ui2=Uic,在共模输入信号作用下,差放两半电路中的电流和电压的变化完全相同。,ui1=ui2=0,uo=0,Ui1=Ui2=Uic时,Uoc=0。,定义:Ac=Uoc/Uic,6-3差分放大电路,22,Ac叫做共模电压放大
7、倍数。理论上讲,Ac为0,实际上由于电路不完全对称,可能仍会有不大的Uoc,一般Ac1。,既然UOC=0或者UOC很小,为什么还要讨论共模输入呢?差放的两半电路完全对称,又处于同一工作环境,这时温度变化以及其它干扰因素对这两半电路都有完全相同的影响和作用,都等效成共模输入信号。如果在Uic作用下,Uoc=0或Ac=0,则说明差放有效地抑制了因温度变化而引起的零漂。,6-3差分放大电路,23,(3)任意输入方式,输入端分别接Ui1和Ui2,这种输入方式带有一般性,叫“任意输入方式”。,任意输入方式,6-3差分放大电路,24,Uic = (Ui1+ Ui2 ) / 2,Ui1=Uic+Uid,Ui
8、2=Uic+(-Uid),若,则,Uid = (Ui1- Ui2 ) / 2,例如:,Ui1=10mV,Ui2=6mV,则 Uid=2mV Uic=8mV,利用叠加原理得到:,Uo=Ad2Uid+AcUic,= Ad( Ui1- Ui2 ),结论:在任意输入方式下,被放大的是输入信号Ui1和Ui2的差值。这也是这种电路为什么叫做“差动放大的原因”。,6-3差分放大电路,25,(4)存在的问题及改进的方案,以上研究的是基本的差动放大电路,它实际上不可能完全抑制零漂,因为两半电路不会完全对称。另外,如果从一管输出,则与单管放大电路一样,对零漂毫无抑制能力,而这种“单端输出”方式的形式又是经常采用的
9、。,稳定静态工作点,就是要减小ICQ的变化,而抑制零点漂移也同样是减小ICQ的变化。即抑制零点漂移和稳定静态工作点是一回事。因此可以借鉴工作点稳定电路中采用过的方法,在管子的射极上接一电阻。这样,基本的差动放大电路就改进为如下图所示。,6-3差分放大电路,26,6.3.2.差分放大电路的输入输出形式,差动放大器共有四种输入输出方式: 1. 双端输入、双端输出(双入双出) 2. 双端输入、单端输出(双入单出) 3. 单端输入、双端输出(单入双出) 4. 单端输入、单端输出(单入单出) 主要讨论的问题有: 差模电压放大倍数、共模电压放大倍数 差模输入电阻 输出电阻,6-3差分放大电路,27,1.双
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