8第16章集成运算放大器.ppt

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15.8 互补对称功率放大电路(简介) 一、对功率放大电路的基本要求 二、互补对称放大电路 1. OTL电路 第16章 集成运算放大器 16.1.3 主要参数 ? 理想运放工作在线性区的特点 16.2 运算放大器在信号运算方面的运用 16.2.1 比例运算 1.反相比例运算 作 业 P119 16.2.2 P120 16.2.8 ? 理想运放工作在饱和区(非线性区)的特点 (1) 输出只有两种可能, +Uo(sat) 或–Uo(sat) (2) i+= i– ? 0,仍存在“虚断”现象 电压传输特性 当 u+ u– 时, uo = + Uo(sat) u+ u– 时, uo = – Uo(sat) 不存在 “虚短”现象 u+– u– uo –Uo(sat) +Uo(sat) O 饱和区 集成运放与外部电阻、电容、半导体器件等构成闭环电路后,能对各种模拟信号进行比例、加法、减法、微分、积分、对数、反对数、乘法和除法等运算。 运算放大器工作在线性区时,通常要引入深度负反馈。所以,它的输出电压和输入电压的关系基本决定于反馈电路和输入电路的结构和参数,而与运算放大器本身的参数关系不大。改变输入电路和反馈电路的结构形式,就可以实现不同的运算。 (1) 电路组成 以后如不加说明,输入、输出的另一端均为地(?)。 (2) 电压放大倍数 因虚短, 所以u–=u+= 0, 称反相输入端“虚地”? 反相输入的重要特点 因虚断,i+= - i– = 0 , if i1 i– i+ 所以 i1 ? if 因要求静态时u+、 u– 对地电阻相同,所以平衡电阻 R2 = R1 // RF uo RF ui R2 R1 + + – – + + ? – ? 结 论: (1) Auf为负值,即 uo与 ui 极性相反。因为 ui 加在反相输入端。 (2) Auf 只与外部电阻 R1、RF 有关,与运放本身参数无关。 (3) | Auf | 可大于 1,也可等于 1 或小于 1 。 (4) 因u–= u+= 0 , 所以反相输入端“虚地”。 i1 uo RF ui R2 R1 + + – – + + ? – ? 当 RF =R1 时,uo= -ui 组成反相器: y = -x -1 x y uo 10k ui 1.6k 2k + + – – + + ? – ? 思考: t ui 0 t uo 0 最大输出电压 UOPP 负载电流的大小 与负载无关。 例: 负载浮地的电压-电流的转换电路 (1) 能测量较小的电压; (2) 输入电阻高,对被 测电路影响小。 流过电流表的电流 IG Ux R2 R1 + – + + ? – ? iL i1 RL ui R2 R1 + – + + ? – ? * BUCT 第15章 基本放大电路 15.1 共发射极放大电路的组成 15.2 放大电路的静态分析 15.3 放大电路的动态分析 15.5 放大电路的频率特性 15.4 静态工作点的稳定 15.6 射极输出器 15.7 差分放大电路 *15.8 互补对称功率放大电路 若电路完全对称,理想情况下共模放大倍数: Ac = 0 输出电压: uo = Ad uid 若电路不完全对称,则 Ac? 0, 实际输出电压: uo = uod+ uoc = Ad uid + Ac uic 即共模信号对输出有影响 。 实际输出电压: uo = uod + uoc = Ad uid + Ac uic 15.7 差分放大电路 uo ui1 RC RP T1 RB RC ui2 RE RB + + + – – – T2 UEE +UCC 全面衡量差动放大电路放大差模信号和抑制共模信号的能力。 差模放大倍数 共模放大倍数 KCMRR越大,说明差放电路 分辨差模信号的能力和抑制 共模信号的能力越强。 四、共模抑制比 共模抑制比 电路完全对称是理想的情况,共模抑制比不可能趋于无穷大. 原则上提高差分放大电路共模抑制比的途径是: ?电路参数尽量对称; ?加大共模抑制电阻RE . 功率放大电路的作用:是放大电路的输出级,去推动负载工作。例如使扬声器发声、继电器动作、仪表指针偏转、电动机旋转等。 (1) 在不失真的情况下能输出尽可能大的功率。 (2) 由于功率较大,要求提高效率。 IC UCE O Q iC t O IC UCE O Q iC t O IC UCE O Q iC t O 晶体管的工作状态 甲类工作状态 晶体管在输入信号 的整个周期都导通, 静态IC较

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