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集成运算放大器的简单介绍 本节总结: 1.了解集成运放的组成、各部分的特点、参数及分类。 2.掌握集成运放的电压传输特性。 3.掌握理想集成运放的模型。 4.深刻理解集成运放的分析依据。 串联反馈:反馈信号与输入信号加在放大电路输入回路的两个电极。有:本节总结: 1.理解放大电路中反馈的概念。 2.掌握反馈分类及判别方法。 3.会判别负反馈的四种组态 4.重点掌握分离元件与集成电路的负反馈的判断方法 5.掌握不同类型的负反馈对放大电路的性能指标的影响 §2.3 集成运算放大器的线性应用 本节总结: 熟练掌握用集成运算放大器组成的比例、加法、减法、微分和积分电路的工作原理,输入输出关系。 本章小结: 1.了解集成运放的组成、特点及参数。 2.掌握集成运放的电压传输特性、理想模型及分析依据。 3.掌握负反馈的分类、判别及对电路性能的影响。 4.熟练掌握集成运放的线性应用。 5.掌握单门限电压比较器的工作原理及应用,了解迟滞电压比较器原理及应用。 同相比例电路的特点: 3. 共模输入电压为ui,因此对运放的共模抑制比要求高。 1. 由于电压负反馈的作用,输出电阻小,可认为是0,因此带负载能力强。 2. 由于串联负反馈的作用,输入电阻大。 思考:R1→∞时? _ + ? + ? ui uo 此电路是电压并联负反馈,输入电阻大,输出电阻小,在电路中作用与分离元件的射极输出器相同,但是电压跟随性能好。 3、电压跟随器 结构特点:输出电压全部引到反相输入端,信号从同相端输入。电压跟随器是同相比例运算放大器的特例。 Auf=1 例 2.3.1 图示电路中,R1=50kΩ,RF=100kΩ,ui=1 V,求输出电压uo,并说明输入级的作用。解:输入级为电压跟随器,输入电阻很高,起到减轻信号源负担的作用。 uo1= ui = 1 V Uo= 作用:将若干个输入信号之和按比例放大。 类型:同相求和和反相求和。 方法:引入深度电压并联负反馈或电压串联负反馈。这样输出电压与运放的开环放大倍数无关,与输入电压和反馈系数有关。 2.3.2 加法运算电路 1、反相求和运算 实际应用时可适当增加或减少输入端的个数,以适应不同的需要。 R12 _ + + ? RF R11 ui2 uo RP ui1 ii1 ii2 if ii2 if ii1 R12 _ + + ? RF R11 ui2 uo RP ui1 调节反相求和电路的某一路信号的输入电阻,不影响输入电压和输出电压的比例关系,调节方便。 R11=R22=RF时? 三输入加法运算电路 _ + ? + ? R2 R1 R1 ui2 uo R2 ui1 解出: R1=R2时? 2.3.3 减法运算电路-差动放大器 _ + ? + ? R2 R1 R1 ui2 uo R2 ui1 差动放大器放大了两个信号的差,但是它的输入电阻不高(=2R1), 这是由于反相输入造成的。 例:设计一个加减运算电路, RF=240k?,使 uo=10ui1+ 8ui2 - 20ui3 解: (1) 画电路。 系数为负的信号从反相端输入,系数为正的信号从同相端输入。 - R3 RF + + ui1 uo R2 R1 ui2 R4 ui3 (2) 求各电阻值。 - R3 RF + + ui1 uo R2 R1 ui2 R4 ui3 uo=10ui1+ 8ui2 - 20ui3 优点:元件少,成本低。 缺点:要求R1//R2//R4=R3//RF。阻值的调整计算不方便。 ☆单运放的加减运算电路 改进:采用双运放电路。 ☆ 双运放的加减运算电路 例2.3.2 设计一个能实现uo=10ui1-2ui2-5ui3运算关系的电路,其中 RF=10 kΩ。 uo=-(-10ui1+2ui2+5ui3) 平衡电阻=? uo=-(-10ui1+2ui2+5ui3) 1. 它们都引入电压负反馈,因此输出电阻都比较小 。 2. 关于输入电阻:反相输入的输入电阻小,同相输入的输入电阻高。 3. 同相输入的共模电压高,反相输入的共模电压小。 比例运算电路与加减运算电路小结 i1 iC ui - + + R R2 C uo 2.3.4 积分运算电路 输出量与输入量对时间的积分成正比 积分时间常数: t ui 0 t uo 0 输入方波,输出是三角波。 应用举例1: t ui 0 t uo 0 U -Uom TM 积分时限 应用举例2:如果积分器从某一时刻输入一直流电压,输出将反向积分,经过一定的时间后输出饱和。 思考:如果输入是正弦波,输出波形怎样,请自己计算。运放实验中请自己验证。 例2.3.3 积分运算电路如图所示,已知R=100kΩ,C=0.5 uF, uC的初始电压为0V,输入电压波形ui如图(a)所示,请画出输出电压
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