[信息与通信]微电子技术及应用31.ppt
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1、微电子技术及应用,王德明,集成运算放大器及其应用,2,第一节 集成运放的基本使用方法1.集成运放的电源供给方式集成运放原则上由二个电源接线脚V+和V-,但有不同的电源供给方式。虽电源供给方式不同,但原则上输入脚回归线务必固定于V+V-间某一点电位上。,第三章模拟集成电路和集成运算放大器第二部分 集成运算放大器及其应用,集成运算放大器及其应用,3,对称双电源供给方式,集成运算放大器及其应用,4,非对称双电源供给方式,集成运算放大器及其应用,5,单电源供给方式,集成运算放大器及其应用,6,2.输入/输出间相位关系,虚短路为了正确分析有运放的电路的工作原理,必须弄清楚运放的输入/输出电压的相位关系以
2、及输入端虚短路的概念。输入/输出间相位关系-同相输入端的电压相对反相端的电压是正方向增大,则输出电压是正方向增大,即正极性输出。反相输入端的电压相对同相端的电压是正方向增大,则输出电压是负方向增大,即负极性输出。,集成运算放大器及其应用,7,虚短路-,运放使用时一般加负反馈,选定外电路的常数可获得任意值的放大倍数。实际电路中输出电压为有限值,而运放自身(开环增益)放大倍数非常大,因此,同相与反相输入间差动输入电压接近于零。在正常工作状态下,可以认为同相与反相输入端是同电位,即为虚短路。,集成运算放大器及其应用,8,3.反相放大情况,电路与放大倍数,集成运算放大器及其应用,9,电压放大倍数AV,
3、反相放大电路的电压放大倍数取决于R2和R1的比值。,集成运算放大器及其应用,10,电压放大倍数AV的频率特性一般来说,运放自身开环增益非常大,而频率特性较差。用通用运放构成电压放大倍数为10 100倍(20 40dB)的反相放大器,小信号放大时频率约100KHz,而大信号放大时频率约1020KHz,放大倍数即开始降低。运放消耗电流越大或者R1和R2阻值越小,频率特性越好。,集成运算放大器及其应用,11,输入阻抗(Ri)这是从输入信号源处看放大电路的电阻,所以,Ri=Ei/ii=R1输出阻抗(RO)运放的输出阻抗非常低,应用时加有负反馈电路,因此,输出电阻可视为零。,集成运算放大器及其应用,12
4、,4.同相放大情况,电路与放大倍数,电压放大倍数AV,集成运算放大器及其应用,14,同相放大电路的电压放大倍数也取决于 R2和R1的比值。反相放大电路的电压放大倍数可能小于1;同相放大电路的电压放大倍数不可能小于1。,集成运算放大器及其应用,15,输入阻抗(Ri)从输入信号源Ei看输入电阻,等同于运放同相 输入端的输入阻抗。这个阻抗非常大。输出阻抗RO、频率特性等 与反相放大电路基本相同。,集成运算放大器及其应用,16,5.差动放大情况,差动放大可看作是反相放大电路和同相放大电路的组合。,集成运算放大器及其应用,17,6.电压跟随器,输入阻抗高,输出阻抗近似为零,电压放大倍数 AV=1。容易自
5、激,有的运放在内部加有相位补偿电路,或者外接规定容量的补偿电容。,集成运算放大器及其应用,18,7.零漂的调整,用运放放大微弱直流输入信号时,最突出的问题是零点漂移。调整的方法有零漂调整管脚的运放 在零漂调整管脚接入电位器RP,当输入端短路时,调整电位器RP使输出电压为零即可。,集成运算放大器及其应用,19,有零漂调整管脚的运放,集成运算放大器及其应用,20,无零漂调整管脚的运放有些运放没有设置零漂调整管脚,尤其是双运放或四运放,因为管脚有限,几乎都省掉了。这时可在输入信号上叠加调零电压。所采用的方法应以不影响电压放大倍数AV为准。一般来说,运放零漂电压不会超过1020mV。,集成运算放大器及
6、其应用,21,同相放大电路调零方法,集成运算放大器及其应用,22,反相放大电路调零方法,集成运算放大器及其应用,23,8.单电源运放的使用,单电源运放的特点:由图可知,输入级VT1VT4是P型晶体管,因此,输入电压即使与地同电位,输入电路也能工作。输出管脚与地之间接有50A的恒流源电路,因此,如果输出管脚界的负载是在50A以内,输出电压可工作到零。这样,零输入零输出就在运放有效范围内。,集成运算放大器及其应用,24,单电源运放LM324内部电路,集成运算放大器及其应用,25,充分发挥单电源运放的特长,上述单电源运放在输入输出为零也能工作,因此在实际电路中,应充分利用这一特长。例如,有一种输出电
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