运算放大器的应用函数发生器的设计.ppt
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1、运算放大器的应用 函数发生器的设计,掌握运算放大器的主要直流参数与交流参数的测试方法;正确运用调零技术、相位补偿技术及保护电路;掌握运算放大器的基本实验电路及其工作原理。,学习要求:,第一部分 运算放大器的应用,一、集成运算放大器的内部结构,差动输入级,中间放大级,输出级,偏置电路,741的内部结构:,T1,T3与T2,T4组成 差动输入级电路,T5,T6,T7组成差动放大器的恒流源电路,T8,T9组成差动放大器的有源负载电路,T14与T15组成中间电压放大级,其中T14接成射极跟随器,T15是电压放大器,T12与T13构成恒流源电路作为T15的集电极负载,T16与T17组成互补对称推挽输出电
2、路,T18组成推挽电路的静态偏置电路并消除交越失真,T19与T20起过流保护作用,粗测运放好坏,正负电源端与其它各引脚之间是否短路。若无短路则正确。,电路中主要晶体管的PN结电阻值是否正确。应该正向电阻小,反向电阻大。,测试时注意,不用小电阻档(如“1”档),以免测试电流过大:也不要用大电阻档(如“10K”档),以免电压过高损坏运放。,测量结果如下表:,如果测得阻值与表中值相差太多,说明运放的差动输入级或者推挽输出管有损坏。,二、运放的主要性能参数的测试方法,运放的直流参数:,运放的交流参数:,输入失调电压VIO,输入失调电流IIO,差模开环直流电压增益AVD,共模抑制比KCMR,增益带宽积A
3、VBW,转换速率(摆动率)SR,运算放大器的应用,输入失调电压VIO,当运放的两输入端加相同的电压或直接接地时为使输出直流电压为零,在两输入端间加有补偿直流电压VIO,该VIO称为输入失调电压。,VIO,R1,R1+RF,VO,VIO一般为(120)mV,其值越小越好。,测试方法:,运算放大器的应用,输入失调电流IIO,当运放的输出电压为零时,将两输入端偏置电流的差称为输入失调电流。即 IIOIB+-IB-,其中IB+为同相输入端基极电流,IB-为反相输入端基极电流。,IIO一般为 1nA10nA,其值越小越好。,测试方法:,IIO,V3,R3,V2,R1,IB+,-,IB-,运算放大器的应用
4、,差模开环直流电压增益AVD,当运放没有反馈时的直流差模电压增益。,选择电阻(R1+R2)R3。测量时,交流信号源的输出频率尽量选低(小于100Hz),Vi幅度不能太大,一般取几十毫伏。增益通常用DB(分贝)表示,即20LgAVD。,测试方法:,R1+R2,AVD,VO,Vi,VO,Vi,*,Vi,Vi,VO,Vi,*,R2,运算放大器的应用,共模抑制比KCMR,将运放的差模电压放大倍数AVD与共模电压放大倍数AVC之比称为共模抑制比,单位dB。,其中Vi1V(有效值)、频率为100Hz的正弦波。KCMR愈大,表示放大器对共模信号(温度漂移、零点漂移等)的抑制能力愈强。,测试方法:,KCMR
5、20lg,AVD,AVC,dB,AVDRF/R1 AVCVo/Vi,运算放大器的应用,AVBW常数,测试方法:,表2.2.1 增益带宽积测量值,运放的带宽BW通常等于截止频率fc,将放大倍数等于1时的带宽称为单位增益带宽,增益带宽积 AVBW,Vi=100mV,实验结果表明:增益增加时,带宽减小,但增益带宽积不变(可能存在测量误差)。因此,在给定电压增益下,运放的最高工作频率受到增益带宽积的限制,应用时要特别注意这一点。,增高频率直到AV=0.707 AV(1KHz)时所对应的频率就是运放的带宽BW,运算放大器的应用,转换速率(摆动率)SR,运放在大幅度阶跃信号作用下,输出信号所能达到的最大变
6、化率,其单位为V/us。,测试方法:,测试电路中,Vi为10KHz的方波,其峰-峰值为5V。,SRV/t,t为输出电压vo从最小值上升到最大值所需的时间,转换速度越高,说明运放对输入信号的瞬时变化响应越好。影响运放转换速率的主要因素是运放的高频特性和相位补偿电容。,运算放大器的应用,三、集成运算放大器的基本应用,1、反相放大器,其闭环电压增益:,AV=,RF,R1,输入电阻 Ri=R1,输出电阻 Ro0,平衡电阻 Rp=R1/RF,其中,反馈电阻RF值不能太大,否则会产生较大的噪声及漂移,一般为几十千欧至几百千欧。R1的取值应远大于信号源vi的内阻。若RF=R1,则为倒相器,可作为信号的极性转
7、换电路。,运算放大器的应用,2、同相放大器,其闭环电压增益:,AVF=1+,RF,R1,输入电阻 Ri=ric,输出电阻 Ro0,平衡电阻 Rp=R1/RF,若RF 0,R1=(开路),则为电压跟随器。,ric为运放本身同相端对地的共模输入电阻,一般为108。,同相放大器具有输入阻抗非常高,输出阻抗很低的特点,广泛用于前置放大级。,与晶体管电压跟随器(射极输出器)相比,集成运放的电压跟随器的输入阻抗更高,几乎不从信号源吸取电流;输出阻抗更小,可视作电压源,是较理想的阻抗变换器。,运算放大器的应用,4、加(减)法器,若取R1=R2=RF,并使其中一个输入信号v1经过一级反相放大器,则加法器可以变
8、为减法器,其输出电压为Vo=(V2V1)。,负号表示反相加法器,运算放大器的应用,上图所示电路为卡拉OK伴唱机的混合前置放大器电路。其中,A1为射极跟随器,实现阻抗变换与隔离,A2为基本的加法器,输出电压:,运算放大器的应用,5、微分器,为限制电路的高频电压增益,在输入端与电容C之间接入一小电阻Rs,当输入频率低于,式中,RFC为微分时间常数。,时,电路起微分作用;若输入频率远高于上式,则电路近似一个反相器,高频电压增益为,由于电容C的容抗随输入信号的频率升高而减小,结果是 输出电压随频率升高而增加。,运算放大器的应用,实际的微分器电路如下图(a)所示。若输入电压为一对称三角波,则输出电压为一
9、对称方波,其波形关系如图(b)所示。,(a),(b),运算放大器的应用,6、积分器,为限制电路的低频电压增益,可将反馈电容c与一电阻RF并联。当输入频率大于,式中,R1C为积分时间常数。,时,电路起积分作用;若输入频率远低于上式,则电路近似一个反相器,低频电压增益为,t,由于电容C的容抗随输入信号的频率降低而增加,结果是 输出电压随频率降低而增加。,运算放大器的应用,实际的积分器电路如下图(a)所示。若输入电压为一对称方波,则输出电压为一对称三角波,其波形关系如图(b)所示。,(a),(b),运算放大器的应用,9、方波发生器,图中R1与RF组成正反馈支路,运放同相端电压,电阻R、电容C组成运放
10、的负反馈支路。,当电容C的端电压VC(等于运放的反相端电压V)大于V+时,输出电压Vo=VZ(双向稳压管DZ的限幅电压),则电容C经电阻R放电,VC下降。当VC下降到比V+小时,比较器的输出电压Vo=+VZ,电容C又经过电阻R充电,电容的端电压VC又开始上升,如此重复,则输出电压vo为周期性方波,如图所示。,调节电位器Rp可改变频率。,耦合电容C1、C3可根据交流放大器的下限频率fL来确定,一般取,运算放大器的应用,11、自举式交流电压放大器,若只放大交流信号,则可采用如右图所示的运放同相交流电压放大器(或反相交流电压放大器)。,AVF=1+,RF,R2,交流放大器的输入电阻 Ri=R1(R1
11、一般取几十千欧。),C1=C3=(310),1,2RLfL,反馈支路的隔直电容C2一般取几微法。,电容C1、C2及C3为隔直电容,电阻R1接地是为了保证输入为零时,放大器的输出直流电位为零,为提高交流放大器的输入阻抗,可以采用如图所示的自举式同相交流电压放大器。,因为放大器的电压放大倍数AvF=1+(RF/R2),故,运算放大器的应用,反馈电压,交流信号自同相端B点输入,输出信号经RF反馈至A点,有VAVB,运算放大器的应用,R1两端的电压相等,且相位相同,故称R1为自举电阻。流经R1的电流可视为零,从而大大提高了交流放大器的输入电阻。输入电阻 Ri=(R1/ric)(1+AVFF)式中,F为
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