集成运算放大器基本应用电路.ppt
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1、6.1 引言,集成运算放大器的基本应用电路:信号的运算、处理及信号产生电路。本章的主要内容:理想运放的概念及理想运放工作在线性区和非线性区的特点;集成运放的线性应用电路比例运算电路、加减运算电路、积分和微分运算电路、对数和指数运算电路。运放的非线性应用电路电压比较器。,第6章 集成运算放大器基本应用电路,6.2 理想运算放大器,什么是理想运算放大器?将集成运放的各项技术指标理想化后得到一种最简模型。,(1)Aod=(2)Rid=,Ro=0(3)IB1=IB2=0A(4)UIO=0,IIO=0,(5)KCMR=(6)BW=,6.2.1 理想运放的技术指标,6.2.2 理想运放工作在线性区和非线性
2、区的特点,运放工作在线性区时,有:,因为,所以,即,称为虚短,又有输入电阻,因此,称为虚断,理想运放工作在线性有两个重要特性:“虚短”和“虚断”。,+Uom,-Uom,理想运放的电压传输特性,0,线性区 Aod,+Uom,-Uom,理想运放的电压传输特性,0,非线性区,非线性区,运放工作在非线性区时,uP-uN为微小量,Aod=,所以uO将饱和,为+UOM或-U。,理想运放工作在非线性区也有两个特点:,(1)当uPuN时,uO=UOM;当uPuN时,uO=-UOM。此时,集成运放工作在非线性区。,(2)uPuN为有限值,Rod=,所以。即理想运放工作在非线性区也具有“虚断”的特点,6.2.2
3、理想运放工作在线性区和非线性区的特点,集成运算放大器比例运算电路有三种类型:,1.反相输入比例运算电路2.同相输入比例运算电路 3.差分输入比例运算电路,比例运算电路:是输出信号与输入信号成固定比例关系的运算电路,6.3 比例运算电路,反相比例运算电路,反相比例运算电路,iI,if,uP,uN,0,0,输入电压uI通过电阻作用于集成运放的反相输入端,输入端有电流iI。,根据“虚断”,有iP=iN=0,可得,iI if,uP=0,根据“虚短”,有uP=uN=0,反相输入端是0电位,就好像接地一样,称为“虚地”。,反相输入比例运算电路的电压增益为,uO与ui是反相比例关系,比例系数为,其电压增益可
4、大于、等于、小于1。,反相比例运算电路的输入电阻,if,若,则,则该电路称为反相器。,共模输入电压为,对运放的共模抑制比要求较低,反相比例运算电路,为保证运放输入级差分放大电路的对称性,在输入uI=0时,从运放的反相输入端和同相输入端向外看,两者的对地等效电阻相等,即,反相比例运算电路在uI=0时的等效电路,反相比例运算电路,例6.3.1 已知R1=R2=R4=100k、R3=10k,试求:1.电路的电压增益;2.为保证输入端的对称性,估算R的取值。,例电路图,解:1.根据“虚断”,“虚短”,求得,列节点电流方程,2.平衡电阻R为,反相比例运算电路,6.3.2 同相输入比例运算电路,同相比例运
5、算电路,输入信号uI作用下,因虚断,得,uP,又因虚短,由以上分析可得,0,0,uN,所以电压增益为,根据虚断,同相比例运算电路,同相输入端的输入电流为0,其输入电阻为,uI,0,0,uI,根据虚短,同相输入比例运算电路的电压增益大于等于1,输出与输入同相,实现了同相比例运算关系,比例系数为,该电路对运放的共模抑制比要求较高。,共模输入电压为,6.3.2 同相输入比例运算电路,同相比例运算电路中若R1=和RF=0,则构成电压跟随器,同相比例运算电路,(a)(b)电压跟随器电路图,它可以在信号源与负载之间起到隔离和缓冲的作用。,其电压增益等于1,相当共集(共漏)放大电路的情况。,6.3.2 同相
6、输入比例运算电路,6.3.3 差分输入比例运算电路,差分输入比例运算电路,输入信号uI1作用,uI2=0 时,输出为uO1,输入信号uI2作用,uI1=0时,输出为uO2,可得,设,电路的差模电压增益,(1)为保证运放输入端处于平衡状态,要求,为减小电路共模输出电压,通常应使。,(2)由于电路无“虚地”现象,uP,uN存在共模电压,应选用高共模抑制比的运放。,在应用该电路时,要注意以下几点:,(3)要求R1和R1及Rf和Rf 严格匹配。,(4)该电路增益调整困难。,实现差模运算称为差分比例运算电路,6.3.3 差分输入比例运算电路,集成运算放大器比例运算电路有三种类型:,1.反相输入求和运算电
7、路2.同相输入求和运算电路 3.减法运算电路,加减运算电路:实现对多个输入信号按不同的比例求和或者求差的运算关系的电路。,6.4 加减运算电路,反相输入求和运算电路,在反相比例运算电路的基础上,增加多个输入支路,就构 成了反相输入求和电路。,反相求和运算电路,当R1=R2=R时,输出电压与两输入信号之和成反相比例运算关系,根据“虚短”、“虚断”及节点电流法求得,6.4.2 同相输入求和电路,在同相比例运算电路的基础上,增加一个输入支路,就构成了同相输入求和电路。,同相求和运算电路,根据“虚断”和叠加原理,得,根据“虚短”,同相输入求和电路可实现多个输入信号的加法运算关系,但此电路设计和调整较难
8、。,6.4.2 同相输入求和电路,6.4.3 减法运算电路,加减运算电路,为解决差分比例运算电路设计中的困难,常用加减运算电路来完成多个输入信号的减法运算。,6.5.1 积分运算电路,用电容C替换反相比例运算电路中的反馈电阻RF,就构成积分运算电路,又称积分器。,积分运算电路,+uC-,0,根据“虚短”和“虚断”得,设初始时刻为0,t时刻输出电压为,当输入信号是直流电压UI时,有,输出电压与时间t为线性关系,6.5 积分和微分运算电路,例6.5.1:积分电路中,R=10k、C=0.1F。设电容器上的初始电压为0V,运放输出电压的最大值UOM=15V。,例的输入和输出信号波形,对例求解运算可得输
9、出电压uO的波形如图(c)和(d),例的输入和输出信号波形,若积分运算电路的输入方波信号不完全对称,将导致积分运算电路的输出达到饱和;解决方法是在积分电容两端并联一个较大的电阻。同时,应采用输入失调电压、失调电流和偏置电流较小的运放。,当电路输入端分别加入如图所示的输入信号波形时,试分别画出积分器的输出信号波形。,6.5.2 微分运算电路,微分运算电路是将积分运算电路的电阻、电容互换位置得到的。设电容器上的初始电压为0V。,微分运算电路,根据“虚短”和“虚断”,可求得,在实际应用中,这种微分电路由于高频干扰的影响,电路输出不稳定,趋于振荡。,R1、C1对正常信号的微分运算影响很小;在高频段,降
10、低电压放大倍数,有效地抑制高频噪声;,因此提出一种实用微分电路。,电路中,选取阻容元件的参数使,实用微分电路,RC1构成一个超前环节,克服R1、C的滞后影响,形成相位补偿;,稳压管用于限制输出幅度。,6.6.1 对数运算电路,对数运算电路,在反相比例运算电路中,将反馈电阻用二极管代替,可构成对数运算电路。,当uI0时,VD导通。由“虚短”和“虚断”可得,由二极管的伏安特性方程得,只有uI0时,此对数函数关系才成立,6.6 对数和指数运算电路,6.6.2 指数运算电路,将对数运算电路中的二极管VD和电阻R互换,可得指数运算电路。,指数运算电路相当反对数运算电路。,指数运算电路,当uI0时,VD导
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