第五章集成运算放大器课件.ppt
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1、第五章 集成运算放大器,5.1 集成运算放大器简介 5.2 理想集成运放及其分析特点 5.3 集成运算放大器的线性应用5.4 有源滤波电路 5.5 电压比较器,第五章 集成运算放大器 5.1 集成运算放大器简介,集成运放是一种高放大倍数、高输入电阻、低输出电阻的直接耦合放大电路。为了抑制零点漂移,所以对温漂影响最大的第一级毫无例外地采用了差动放大电路。为了提高放大倍数,中间级一般采用有源负载的共射放大电路。输出级为功率放大电路,为提高此电路的带负载能力,多采用互补对称输出级电路。,5.1 集成运算放大器简介,集成运放是一种高放大倍数、高输入电阻、低输,图5-1 集成运放框图,集成运放的内部电路
2、一般由输入级、中间级、输出级和偏置电路组成。,5.1.1 集成运算放大器的电路构成及特点,图5-1 集成运放框图 集成运放的内部电路一般,图 5 2 F007的电路原理图,图 5 2 F007的电路原理图,1 偏置电路,图 5-3F007的偏置电路,1 偏置电路 图 5-3F007的偏置电路,2 输入级,图 5 4 的输入级,F007,2 输入级 图 5 4,V8和V9不仅是镜像电流源,而且还与V10、V11组成微电流源构成共模负反馈环节以稳定IC1、IC2,从而提高整个电路的共模抑制比。其过程如下:,(因为IC10是恒定电流),V8和V9不仅是镜像电流源,而且还与V10、V11组,3 中间级
3、,图 5 5F0 0 7的中间级,3 中间级 图 5 5F0 0 7的中间级,4 输出级和过载保护,图 5-6F0 0 7的输出级,4 输出级和过载保护 图 5-6F0 0 7的输出级,5.1.2 集成运放的性能指标,1.开环差模电压放大倍数Aod,Aod是指集成运放在无外加反馈回路的情况下的差模电压放大倍数,即,对于集成运放而言,希望Aod大,且稳定。目前高增益集成运放的Aod可高达140dB(107倍),理想集成运放认为Aod为无穷大。,5.1.2 集成运放的性能指标 1.开环差模电压放大倍数,2.最大输出电压U op-p,图 5 7 集成运放的传输特性,2.最大输出电压U op-p 图
4、5 7 集成运放的传,3.差模输入电阻rid rid的大小反映了集成运放输入端向差模输入信号源索取电流的大小。要求rid愈大愈好,一般集成运放rid为几百千欧至几兆欧,故输入级常采用场效应管来提高输入电阻rid。F007的rid=2 M。认为理想集成运放的rid为无穷大。,3.差模输入电阻rid,4.输出电阻ro ro的大小反映了集成运放在小信号输出时的负载能力。有时只用最大输出电流Io max表示它的极限负载能力。认为理想集成运放的ro为零。5.共模抑制比CMRR 共模抑制比反映了集成运放对共模输入信号的抑制能力,其定义同差动放大电路。CMRR愈大愈好,理想集成运放的CMRR为无穷大。,4.
5、输出电阻ro,6.最大差模输入电压Uid max 从集成运放输入端看进去,一般都有两个或两个以上的发射结相串联,若输入端的差模电压过高,会使发射结击穿。NPN管e结击穿电压仅有几伏,PNP横向管的e结击穿电压则可达数十伏,如F007的U id max为30V。,6.最大差模输入电压Uid max,7.最大共模输入电压U ic max 输入端共模信号超过一定数值后,集成运放工作不正常,失去差模放大能力。F007的Uic max值为13V。8.输入失调电压UIO 该电压是指为了使输出电压为零而在输入端加的补偿电压(去掉外接调零电位器),它的大小反映了电路的不对称程度和调零的难易。对集成运放我们要求
6、输入信号为零时,输出也为零,但实际中往往输出不为零,将此电压折合到集成运放的输入端的电压,常称为输入失调电压UIO。其值在110mV范围,要求愈小愈好。,7.最大共模输入电压U ic max,9.输入偏置电流IIB和输入失调电流IIO 输入偏置电流是指输入差放管的基极(栅极)偏置电流,用 表示;而将IB1、IB2之差的绝对值称为输入失调电流IIO,即 IIB和IIO愈小,它们的影响也愈小。IIB的数值通常为十分之几微安,则IIO更小。F007的IIB=200nA,IIO为50100nA。,9.输入偏置电流IIB和输入失调电流IIO,10.输入失调电压温漂 和输入失调电流温漂 它们可以用来衡量集
7、成运放的温漂特性。通过调零的办法可以补偿UIO、IIB、IIO的影响,使直流输出电压调至零伏,但却很难补偿其温度漂移。低温漂型集成运放 可做到0.9V/以下,可做到0.009A/以下。F007的,10.输入失调电压温漂,11.-3dB带宽fh 随着输入信号频率上升,放大电路的电压放大倍数将下降,当Aod下降到中频时的0.707倍时为截止频率,用分贝表示正好下降了3dB,故对应此时的频率fh称为上限截止频率,又常称为-3dB带宽。当输入信号频率继续增大时,Aod继续下降;当Aod=1时,与此对应的频率fc称为单位增益带宽。F007的fc=1MHz。,11.-3dB带宽fh,12.转换速率SR 频
8、带宽度是在小信号的条件下测量的。在实际应用中,有时需要集成运放工作在大信号情况(输出电压峰值接近集成运放的最大输出电压U op-p),此时用转换速率表示其特性,12.转换速率SR直流指标:小信号指标,5.2 理想集成运放及其分析特点,5.2.1 集成运放的理想化,理想集成运放是将实际运放理想化,原因是由于实际运放的一些主要技术参数接近理想化的缘故。,运放理想化的目的:使分析过程简化,而这种近似分析引入的误差又在工程允许的范围内。,5.2 理想集成运放及其分析特点5.2.1 集成运放的理想化,运放理想化条件:,(1)开环电压放大倍数Aod=;(2)输入电阻rid=;ric=;(3)输入偏置电流I
9、B1=IB2=0;(4)失调电压UIO、失调电流IIO以及它们的温漂 均为零。(5)共模抑制比CMRR=;(6)输出电阻rod=0;(7)-3dB带宽fh=;(8)无干扰、噪声。,运放理想化条件:(1)开环电压放大倍数Aod=;,1 集成运放的线性工作区,放大器的线性工作区是指输出电压Uo与输入电压Ui成正比时的输入电压Ui的取值范围。记作Ui minUi max。,Uo与Ui成正比,可表示为,5.2.2 集成运放的传输特性,1 集成运放的线性工作区 放大器的线性工作区是,代表运放同相输入端的电位;U代表运放反相输入端的电位;其中,与都是运放的差模输入电压,只是两者的规定正方向相反。当集成运放
10、工作在线性区时,作为一个线性放大器件,它的输出信号和输入信号之间满足如下关系:,代表运放同相输入端的电位;,例如F007开环时Aod=105,UOL=-10V,UOH=+10V,则其线性区为-0.1mV+0.1mV。如果外加负反馈,使闭环增益Auf=100,则,例如F007开环时Aod=105,UOL=,对于理想运放,由于Aod=,Uo是有限值,所以当其工作在线性状态时,由公式(7-1)可得,故,对于理想运放,由于Aod=,Uo是有限,2 集成运放的非线性工作区,运放的非线性工作区是指其Uo与 不成比例时,的取值范围。在非线性工作区,2 集成运放的非线性工作区 运放的非线性工作区,图 5 8
11、理想运放开环传输特性,图 5 8 理想运放开环传输特性,由于理想运放的rid=ric=,而输入电压总是有理值,所以不论输入电压是差模信号还是共模信号,流过两输入端的电流及均为无穷小量,即,由于理想运放的rid=ric=,而输入电压,5.3 集成运算放大器的线性应用,5.3.1 比例运算电路,1.反相比例运算电路,图 5 9 反相比例运算电路,5.3 集成运算放大器的线性应用5.3.1 比例运算电路,因为,所以,又因为,所以,因为,,所以,因为,所以又因为,该式表明,Uo与Ui是比例关系,其比例系数是Rf/R1,负号表示Uo与Ui相位相反。作为一个放大器,其闭环增益、输入电阻、输出电阻分别为,所
12、以,该式表明,Uo与Ui是比例关系,其比例系数是Rf/R1,2.同相比例运算电路,图 5 10 同相比例运算电路,2.同相比例运算电路 图 5 10 同相比例运算电路,因为,所以,因为,所以,电压增益,输入电阻,输出电阻,因为,所以因为,若图 5-10 中的R1=或Rf=0,则Uo=Ui,此时,该电路构成电压跟随器,分别如图 5-11(a)、(b)所示。图 5-11(a)中,Rf具有限流保护作用,R=Rf,以满足平衡条件,图 5 11 电压跟随器,若图 5-10 中的R1=或Rf=0,3.差动比例运算电路,图 5 12 差动比例运算电路,3.差动比例运算电路 图 5 12 差动比例运算电路,因
13、为,所以,所以,因为 所以 所以,若满足平衡条件 R1Rf=R2Rp,则,若满足对称条件 R1=R2,Rf=Rp,则,或,若满足平衡条件 R1Rf=R2Rp,则 若满足对称条件,当满足对称条件时,其差模电压增益Aud为,差模输入电阻为,输出电阻,当满足对称条件时,其差模电压增益Aud为 差模输入电阻为,5.3.2 加法运算电路1.反相加法运算电路,图 5 13 反相求和电路,5.3.2 加法运算电路图 5 13 反相求和电路,因为Rf引入负反馈,所以运放工作在线性区,故,因为Rf引入负反馈,所以运放工作在线性区,反相求和电路可以模拟如下方程:,例如,要求用集成运算放大器实现,如果Rf=100k
14、,电路如图5-13所示,则只要选取,反相求和电路可以模拟如下方程:例如,要求用集成运算放大器,则,图 5-13 所示电路对 呈现的输入电阻分别为,输出电阻为,则图 5-13 所示电路对,2.同相求和电路,图 5 14 同相求和电路,2.同相求和电路 图 5 14 同相求和电路,因为,所以,因为 所以,即,因为,因为,式中 R=RaRbRc,所以,若满足平衡条件R=RaRbRc=R=R1Rf,则,因为 式中 R=RaRbRc,所以若满足平衡条件R=,该电路对 所呈现的输入电阻分别为,输出电阻为,该电路对,3.代数求和电路,图 5 15 代数求和电路,3.代数求和电路 图 5 15 代数求和电路,
15、令,在 作用下,则,令,在 作用下,则,式中,R=R3R4,R=R1R2Rf,令,故,若满足平衡条件 R=R,则,故 若满足平衡条件 R=R,则,图 5 16 代数求和电路的常用形式,图 5 16 代数求和电路的常用形式,由于理想运放的输出电阻为零,所以其输出电压Uo不受负载的影响。当多级理想运放相连时,后级对前级的输出电压Uo不产生影响。,由于理想运放的输出电阻为零,所以其输出电压U,5.3.3 积分电路和微分电路,1.积分电路,图 5 17 反相积分电路基本形式,5.3.3 积分电路和微分电路 1.积分电路 图 5,由电路得,因为“-”端是虚地,即,并且,式中uC(0)是积分前时刻电容C上
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