运算放大电路的理解点滴.ppt
《运算放大电路的理解点滴.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《运算放大电路的理解点滴.ppt(34页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、集成运算放大器理论及其应用,2014 10,8/27/2023,运放的基本理论运放的参数理想运放及其分析方法运放的应用电路运算放大器的选择运放的稳定工作,8/27/2023,半导体公司的运算放大器产品目录,运算放大器 高速放大器(大于等于 50MHz)(164)精密放大器(510)低功耗(117)低输入偏置电流/FET 输入(31)低噪声(45)宽带(135)低偏移电压(99)高电压(4)(40V)高输出电流(44)(100mA)标准线性放大器(206)比较器(82)仪表放大器(31)单电源(17)双电源(12)差动放大器(25)可编程增益放大器(11)隔离放大器(3)特殊功能放大器 跨导放大
2、器(3)对数放大器(7)多路复用器(4)乘法器(1)PWM 功率驱动器(16)可变增益放大器(21),种类繁多区别何在?如何选择?理解重要的技术参数是关键.,8/27/2023,集成运放选用一般原则,信号处理电路是数字化测量技术的重要环节。模拟信号的放大常选用集成运放。集成运放主要可分为 通用型、低失调型、高输入阻抗型、高速型、仪表运放、差分放大器、可程控增益型和隔离型等。首先要根据所放大信号的主要特点和系统环境选用合适的运放。在满足所需电气特性的前提下,选用性能价格比高、通用性强、市场货源充足的运放。,8/27/2023,集成运放选用一般原则,通用型运放直流性能较好,种类多,价格低。使用运放
3、数量较多时,可选择双运放或四运放,其特点是内部对称性好,可简化线路,缩小体积和降低成本。若信号源内阻很大,则可选用高输入电阻的运放。另外,像采样/保持、峰值检波、对数放大或反对数放大器、积分器和生物电信号的放大及提取、测量放大电路等均需选择高输入阻抗的集成运放。若放大线路要求低噪声、低漂移和高精度,则应选择低失调、低漂移的低噪声运放。视频信号的放大、处理等场合应选择高速宽带运放。总之,选择运放时,要视系统对放大电路的要求,作分析和耐心挑选,避免盲目选用高档的运放。,8/27/2023,对通用集成运算放大器的再认识,LM124/224/324 集成运放a)引脚功能 b)基准电压源应用 c)斯密特
4、触发电器,通用型运放的品种、规格、型号很多,各公司生产的型号有别,常用的有:A741、LM324、LM358、OP07、OP117、TL082/084等。,8/27/2023,单运放LM324的原理图,图3,8/27/2023,通用运放电路的结构特点,差分输入放大电路理想的差分电路应该完全平衡,元件参数严格匹配实际很难完全平衡,出现失调电压和失调电流.推挽输出电路(push-pull)降低输出电阻增强带负载能力输出电压一般摆幅取决于上拉管和下拉管的饱和压降Vces(Rail to Rail除外)最高输出正电压=V+-Vces最低输出负电压=V-+VcesCc补偿电容防止闭环应用出现自激振荡。高
5、速运放需要使用更小的电容,但闭环放大倍数不宜太小,否则太强的反馈容易引起自激振荡。,集成运放的输入失调现象,1.输入失调现象对集成运放的放大精度(零位及线性度)有重要影响,相关的参数有输入失调电压(input offset voltage)、输入失调电流(input offset current)和共模抑制比CMRR(common mode restriction ratio)。2.输入失调现象与集成运放输入级差分放大电路是否完全对称或平衡密切相关。如果构成差分放大电路的两个单端放大电路应该完全对称,这样可以保证对相同的输入(共模分量)有一致的放大,而差分输出值只反映两个输出端的电位差(即差模
6、信号),而两个输入端共有的共模分量则被相互抵消。3.实际的差分放大电路与理想的差分放大电路还是有差异。举例来说,图3中的LM324内部输入级Q1与Q4 的电流放大系数12,当输入差模信号为0,反向输入端和同相输入端都只包含相同的对地分量(即共模分量)时,组成差分放大电路的两个单端信号放大电路必然输出也不对称,也就是说差动输出不为零,这种现象就是运放的输入失调。当然还有其它要求对称的参数的失配同样会影响差分放大电路抑制共模信号的能力,如从运放两个输入端看出去的信号源内阻抗(包括信号导线的阻抗)不平衡就常常导致某些放大电路虽然采用了共模抑制性能优异的集成运放,但放大电路的共模抑制性能远远达不到集成
7、运放的共模抑制性能。,8/27/2023,8/27/2023,实际运放的参数-直流参数、交流参数,直流指标:输入失调电压、输入失调电压的温度漂移(简称输入失调电压温漂)、输入偏置电流、输入失调电流、输入偏置电流的温度漂移(简称输入失调电流温漂)、差模开环直流电压增益、共模抑制比、电源电压抑制比、输出峰-峰值电压、最大共模输入电压、最大差模输入电压。交流指标:开环带宽、单位增益带宽、转换速率SR、全功率带宽、建立时间、等效输入噪声电压、差模输入阻抗、共模输入阻抗、输出阻抗。输入失调电压(VIO):输入失调电压,简称VIO,其定义是为使运算放大器输出端为0V(或接近0V)所需加于两输入端间之补偿电
8、压。理想之运算放大器其VIO为0V,一般为毫伏级,此参数越小越好。反应了运放制造中电路的对称情况。输入偏置电流(IIB):偏置电流(bias current)就是第一级放大器输入晶体管的基极直流电流的平均值。此参数越小越好。输入失调电流(IIO):输入失调电流(inputoffsetcurrent)两输入端输入偏置电流之差的绝对值。该值也是越小越好。4.差模输入电阻(RIN):输入电阻(input resistance)两输入端间差动输入电阻。该值是越大越好。5.差模电压增益(AVD):也称为差动电压增益,是指输出电压的变化量与输入电压变化量的比值,即电压放大倍数。,实际运放的参数,AVD通常
9、以dB表示AVD=20lgUo/UI(dB)理想放大器的AV无限大,实际情况 AVD为 100 140 dB。6.共模电压增益(AVC):两输入端输入差模电压,输出电压的变化量与输入电压变化量之比。7.最大输出电压(VOM):对于实际运算放大器,若振幅变大,则输出信号接近正、负电源电压进入饱和状态,出现失真。在出现失真之前的最大电压称为最大输出电压。8.共模输入电压范围(VICM):这表示运算放大器两输入端与地之间能加的共模电压的范围。9.共模抑制比(KCMR):差模电压增益AVD与共模电压增益AVC之比称为共模抑制比。可以表示为KCMR=20lg(AVD/AVC)dB。此值越大越好,但是会随
10、着信号的频率升高而下降,一般都大于80dB。10.电源电压抑制比(KSVR):运放的失调电压随电源的变化率称为电源电压抑制比。即输出信号受电源电压的影响程度。若电源变化VS时失调电压变化量为VIo,则KSVR定义为:KSVR=20lg(VS/VIo)dB。此值越大越好,较小时输出中出现电源噪声。11.消耗电流(Icc):这是运算放大器电源端流通用的电流,随外加电路与电源电压的不同而变化。消耗电流越小越好,较大时放大器发热增加引起输出直流漂移增大。,8/27/2023,实际运放的参数,11.转换速率(SR):若输入信号变化快,则输出跟不上输入的变化速度。SR是表示这种跟踪性能的参数。该值越大越好
11、,但是该值高的运算放大器其他性能较差。12.增益带宽乘积(GB):表示电压增益频率特性的参数,单位为MHZ。(单位增益带宽)。开环带宽BW:在正弦小信号激励下,运放开环电压增益值随频率从直流增益下降3dB所对应的信号频率定义为BW.单位增益带宽BWG:运放的低频闭环增益为1及正弦小信号激励下,闭环增益随频率从1下降到0.707所对应的频率定义为BWG.13.全功率带宽BWP:在运放闭环电压增益为1,输入正弦大信号,指定负载和指定失真度等条件下,使运发输出电压幅度达到最大值时的信号频率,定义为BWP,BWP简称功率带宽。BWP受SR的限制,它们之间的关系可近似表示为:式中:Vom是运放输出电压幅
12、度最大值,8/27/2023,实际运放的参数,14:建立时间tset:在运放闭环电压增益为1,规定负载并阶跃大信号条件下,运放输出电压达某一特定值范围所需的时间定义为tset.15.等效输入噪声电压en和电流in:屏蔽良好,无信号输入运放输出端出现的任何交流波形无规则的干扰电压称为运放的输出噪声电压,将它们换算到输入端时简称为等效输入噪声电压en或等效输入噪声电流in.还应当注意的一些参数:最高电源电压、功耗、工作温度、引线温度、输出电阻等。,8/27/2023,8/27/2023,理想运算放大器-理论分析,理想运算放大器的主要特点:(1)高增益:AV=开环电压放大倍数A为无限大。(线性区虚短
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 运算 放大 电路 理解 点滴

链接地址:https://www.31ppt.com/p-5849744.html