集成运算放大器的线性应用电路.ppt
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1、4.3 求和运算电路,4.5 对数和指数运算电路,第四章 集成运算放大器的线性应用电路,4.1 运算放大器线性应用电路的特点,4.2 比例运算电路,4.4 积分和微分运算电路,本章主要讲述理想集成运放的特点、基本运算电路。重点掌握理想集成运放的特点及“虚短”、“虚断”的概念,并能应用这两个基本概念分析基本运算电路;,内容简介,满足下列参数指标的运算放大器可以视为理想运算放大器。1.开环差模电压放大倍数Avd=,实际上Avd80dB即可。,一、理想运放的性能指标,2.差模输入电阻Rid=,实际上Rid比输入端外电路的电阻大23个量级即可。,3.输出电阻Ro=0,实际上Ro比输入端外电路的电阻小1
2、2个量级即可。,5.带宽足够宽,上限截止频率 fH=。,4.共模抑制比足够大,KCMR=。实际上在做一般原理性分析时,产品运算放大器都可以视为理想的。只要实际的运用条件不使运算放大器的某个技术指标明显下降即可。,6.失调电压、失调电流和温漂均为零,且无任何内部噪声。,实际集成运放的特性很接近理想集成运放,我们仅仅在进行误差分析时,才考虑理想化后造成的影响,一般工程计算其影响可以忽略。,集成运放的电压传输特性,在线性区:uOAod(uPuN),Aod是开环差模放大倍数。由于Aod高达几十万倍,所以集成运放工作在线性区时的最大输入电压(uPuN)的数值仅为几十一百多V。当其大于此值时,集成运放的输
3、出不是UOM,就是UOM,即集成运放工作在非线性区。,(2)理想集成运放工作于线性区,理想运放工作于线性区:,“虚短”:运放的同相输入端和反相输入端的电位“无穷”接近,好象短路一样,但却不是真正的短路。,“虚断”:运放的同相输入端和反相输入端的电流趋于0,好象断路一样,但却不是真正的断路。,理想运放工作于线性区,因其放大倍数趋于无穷大,所以在输入端只要加一个非无穷小的电压,其输出就会超出其线性工作区,因此,只有电路引入负反馈,才能使其工作于线性区。,(3)理想集成运放工作于非线性区,电路中没有引入负反馈或引入的是正反馈,理想运放工作于非线性区。因其放大倍数趋于无穷大,所以输出电压只有两种可能:
4、,4.2 基本运算电路,比例运算电路,积分微分运算电路,对数指数运算电路,加减运算电路,比例运算电路:将输入信号按比例放大的电路。分类:,按输入信号加入不同的输入端分,反向比例电路,同相比例电路,差动比例电路,比例放大电路是集成运算放大电路的三种主要放大形式,(1)反相比例运算放大器,虚地点,iI=iF+i-=iF,i-=0,i+=0,u+=0,u=u+=0,平衡电阻(使输入端对地的静态电阻相等):R=R1/RF,F,电压放大倍数:,反相比例运算放大器输入电阻,反馈电阻,运算放大器输入端无共模信号 运算电路输入电阻较小,例题1.R1=10k,RF=20k,ui=-1V。求:uo,R应为多大?,
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