模拟集成电路的线.ppt
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1、2023年10月2日星期一,集成电路原理及应用 能源工程学院,1,2.1 模拟集成电路的基本放大电路 2.2 积分电路 2.3 微分电路 2.4 集成仪器放大器 2.5 动态校零型斩波放大器,第2章 模拟集成电路的线性应用,2023年10月2日星期一,集成电路原理及应用 能源工程学院,2,2.1.1 反相型放大器,1.反相型放大器的理想特性(1)基本型反相放大器,利用理想集成运放的条件:虚短和虚断,即,闭环增益为,即,2.1 模拟集成电路的基本放大电路,u-=u+,iB-=iB+,2023年10月2日星期一,集成电路原理及应用 能源工程学院,3,输入电压与输出电压之间的关系为,或,也称比例放大
2、器。,当两个电阻的比值为1时,称为倒相器。,等效输入电阻为,等效输出电阻为,2023年10月2日星期一,集成电路原理及应用 能源工程学院,4,理想条件下,(1+AdF)很大,Ro很小,Roe0;,一般R1、R2取值范围为1k1M;,对于反相放大器必须设法提高其输入电阻。,说明:,2023年10月2日星期一,集成电路原理及应用 能源工程学院,5,(2)改进型反相放大器之一,目的:提高输入电阻。,图2-1-2 用T型网络代 替R2的反相放大器,闭环增益为,避免使用超过1M的大电阻。,特点:满足了 Ri=R1 不取大值;,2023年10月2日星期一,集成电路原理及应用 能源工程学院,6,图2-1-3
3、 采用自举电路的反相放大器,输入电阻为,要使Ri增大,设法使Ii减小。,目的:提高输入电阻,(2)改进型反相放大器之二,2023年10月2日星期一,集成电路原理及应用 能源工程学院,7,2.反相型放大器的实际特性,分析Ad、Rd、R O 不为理想条件时等效电路,(1)反相放大器的 实际闭环增益,图2-1-4 考虑了Ad、Rd和 Ro的反相放大器电路,或,2023年10月2日星期一,集成电路原理及应用 能源工程学院,8,式中,AF反相放大器的实际闭环增益,AF0反相放大器的理想闭环增益,Ad集成运放的开环增益,F实际反馈系数,一般F F0,F0理想反馈系数,2023年10月2日星期一,集成电路原
4、理及应用 能源工程学院,9,(2)反相放大器的实际等效输出电阻,图2-1-5 输出电阻等 效计算电路,等效输出电阻是在无负载时输出开路电压UO除以短路电流Ik,Uo=Eo-Ro Io,Eo=-Ad(U-U+),2023年10月2日星期一,集成电路原理及应用 能源工程学院,10,若考虑Ro R2、Ro R1,则,当用阻抗代替电阻时,当信号频率 n 时,,当信号频率比较高时,其输出阻抗将有很大变化。,2023年10月2日星期一,集成电路原理及应用 能源工程学院,11,3.反相型加法器,图2-1-6 反相型加法器,输出电压与输入电压关系为,则输出电压为,可实现对输入电压的求和运算。,令R1=R2=R
5、n=R,2023年10月2日星期一,集成电路原理及应用 能源工程学院,12,2.1.2 同相型放大器,1.同相型放大器的理想特性,利用理想集成运放的条件:虚短和虚断,闭环增益为,即,图2-1-7 基本同相型放大器,u-=u+,iB+=iB-,U+=Ui,2023年10月2日星期一,集成电路原理及应用 能源工程学院,13,输出电压与输入电压关系为,或,称之为同相跟随器。,图2-1-8 同相跟随器,在理想条件下,uo=ui 或 Uo=Ui,Ro 0,R1 断开(放大倍数为1),图2-1-7 基本同相型放大器,2023年10月2日星期一,集成电路原理及应用 能源工程学院,14,2.同相型放大器实际特
6、性,Ad、Rd、Ro 不为理想条件时的等效电路,(1)实际闭环增益,或,AF同相放大器的实际闭环增益;,AF0同相放大器的理想闭环增益;,Ad集成运放的开环增益;,F实际反馈系数,一般F F0。,F0理想反馈系数;,图2-1-9 考虑了Ad、Rd和Ro的同相放大器电路,2023年10月2日星期一,集成电路原理及应用 能源工程学院,15,(2)同相放大器等效输入电阻,输入电压与输入电流之比即为等效输入电阻,Ui=(R3+Rd)Ii+U-,E0=Ii Rd Ad,Rie=R3+Rd+R1/(R2+R0)(1+AdF),Rd(1+AdF),通常Rd R3,Rd(R2+R0)/R1,同相放大器的优点:
7、输入电阻很高。,(3)等效输出电阻,表达式与反相放大器等效输出电阻表达式相同。,2023年10月2日星期一,集成电路原理及应用 能源工程学院,16,3.同相加法器,理想运放时,由以上三式得输出电压与输入电压关系为,图2-1-10 同相型加法器,U+=U-,2023年10月2日星期一,集成电路原理及应用 能源工程学院,17,为了减小实际运放偏流引起的零位输出,应选择各电阻满足 Re/Rf=Rp/R1/Rn。,输出电压与输入电压关系为,若取R1=R2=Rn=R,当考虑实际运放Ad、Rd、Ro后,实际输出电压与输入电压的关系为,2023年10月2日星期一,集成电路原理及应用 能源工程学院,18,若取
8、 Re/Rf=Rp/R1/Rn 的条件,若同时取 R1=R2=Rn=R 有,可见因Ad、Rd 引起求和运算相对误差为,2023年10月2日星期一,集成电路原理及应用 能源工程学院,19,2.1.3 差动型放大器,1.差动放大器理想特性,理想运放时,当满足匹配条件 R3=R1、R4=R2 时,输入电压与输出电压关系为,图2-1-11 差动放大器,2023年10月2日星期一,集成电路原理及应用 能源工程学院,20,2.差动放大器实际特性,分析Ad和ACM对放大特性影响,其余条件均为理想,若取R1=R3,R2=R4,再考虑到AdF01,AdACM,第一项为理想放大器的输出电压,第二项为环路增益为有限
9、值时引起误差电压,第三项为共模增益引起误差电压,2023年10月2日星期一,集成电路原理及应用 能源工程学院,21,由理想运放基本条件可导出以下关系式,图2-1-12 增益可调的差动放大器,3.增益可调差动放大器,I1=I3,,I2=I4,,UA-UB=m(Ui2-Ui1),,I3=I5+I6,,2023年10月2日星期一,集成电路原理及应用 能源工程学院,22,通常选 m=n,所以,当m、n的值选定后,只需调节(pR)一个电位器即可调节差动放大器增益。,缺点:输入电阻不高;增益与电位器阻值呈非线性关系。,实用时,加补偿电容以提高稳定性。,图2-1-12 增益可调的差动放大器,I7=I4+I5
10、,,2023年10月2日星期一,集成电路原理及应用 能源工程学院,23,4.高输入阻抗差动放大器,第一级运放为同相放大器,其输出电压为,用叠加原理求第二级运放的输出电压,因两个输入信号均从同相端输入,所以输入电阻比较高。,图2-1-13 高输入阻抗差动放大器,Uo=(1+m)Ui2-mUo1,=(1+m)(Ui2-Ui1),2023年10月2日星期一,集成电路原理及应用 能源工程学院,24,1.反相型积分器,理想集成运放时,(1)传输函数,2.2 积分电路,图2-2-1 基本反相型积分器,2.2.1 基本积分电路及其理想特性,T=RC,T为积分时间常数。,2023年10月2日星期一,集成电路原
11、理及应用 能源工程学院,25,(2)频率特性,幅频特性,为幅频特性的交接频率。,相频特性,2023年10月2日星期一,集成电路原理及应用 能源工程学院,26,(3)输出电压与输入电压的关系,图2-2-2 基本积分器的幅频特性,图2-2-3 基本积分器的相频特性,2023年10月2日星期一,集成电路原理及应用 能源工程学院,27,2.同相型积分器,(1)传输函数,I1+I2=I3 即,U+=U-,若满足电阻匹配条件R1R4=R2R3,例如选取R3=R1,R4=R2,则可导出理想传输函数为:,图2-2-4 基本同相型积分器,2023年10月2日星期一,集成电路原理及应用 能源工程学院,28,(2)
12、频率特性,其中,幅频特性为,为幅频特性的交接频率,式中,相频特性为,(3)输出电压与输入电压关系,此积分器的波特图与反相积分器相同。,2023年10月2日星期一,集成电路原理及应用 能源工程学院,29,3.差动型积分器,(1)传输函数,取R1=R2=R,C1=C2=C,即满足匹配条件时有:,(2)输出电压与输入电压的关系,2023年10月2日星期一,集成电路原理及应用 能源工程学院,30,2.2.2 UOS、IB及其漂移对积分电路的影响,输出电压为,积分电容C值越小,产生的误差越大;C值越大,误差越小。,图2-2-6 考虑了Uos、IB的 积分电路,2023年10月2日星期一,集成电路原理及应
13、用 能源工程学院,31,2.2.3 集成运放的增益和带宽对积分电路影响,集成运放的开环频率特性为,T0是集成运放的时间常数,A0是低频增益,当A01,RCT0时,,理想积分电路在实轴上仅有一个位于原点的极点,增益和带宽为有限值积分电路在实轴上有两个极点。,实际积分器在低频范围内,因集成运放开环增益是有限值;在高频范围内,因带宽又是有限值,所以都是不理想情况。,积分电路的传输函数为,2023年10月2日星期一,集成电路原理及应用 能源工程学院,32,图2-2-8 积分电路的瞬态响应,实用中,为获得理想积分特性,积分响应在远小于RC时间内结束或者输出电压的幅度远小于极限值。,图2-2-7 积分电路
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