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6.1.1.1 镜像电流源(P258) 6.1.1.2微电流源(P259) 6.1.1.4 电流源作用 6.4.2 运算放大器的组成 (1) 双入双出AVC vi 1=vi 2 =vi C T1、T2电路对称 vO1=vO 2 vO= vO1-vO 2 =0 =0 结论: ? 双入双出时差放抑制零漂能力最强 (2) 双入单出AVC vi 1=vi 2 =vi c vO= vO1 3.单端输入差分式放大电路: 结果自行分析 P266 (3)共模抑制比 双端输出,理想情况 单端输出 抑制零漂能力 越强 6.2.1 基本差分式放大电路 4. 主要指标计算 6.2.1 基本差分式放大电路 (1)差模电压放大倍数 与单端输入还是双端输入无关,只与输出方式有关: 差动放大器动态参数计算总结 双端输出时: 单端输出时: (2)共模电压放大倍数 与单端输入还是双端输入无关,只与输出方式有关: 双端输出时: 单端输出时: 6.2.1 基本差分式放大电路 (3)差模输入电阻 不论是单端输入还是双端输入,差模输入电阻Rid是基本放大电路的两倍。 be id 2 r R = 单端输出时, 双端输出时, (5)共模抑制比 讨论: ? 单端输出: KCMR 共模抑制能力 ro ? 双端输出: 共模抑制能力最强; 提高电路的 KCMR 重要因素: ? 保证电路的对称性; ? 保证足够大的发射极电阻ro 6.2.3 FET差分式放大电路:P272,自学 6.2.4 差分式放大电路传输特性:P277,自学 讨论1: 差分式放大电路实例 恒流源 IE=(VZ - VBE3 )/ Re IC3 =(UR2- VBE3 )/ Re 讨论2 : 设β1=β2=β3=β4=100,VBE1= VBE2=0.7V,VBE3= VBE4=0.6V。求静态时VCE1 解: 镜像电流源 VCE1=2.6V 6.4.1 CMOS MC14573集成电路运算放大器 6.4 集成电路运算放大器 自学 了解 6.4.2 概述 集成电路运算放大电路内部组成原理框图 6.4.2 概述 + - u-- u+ uo - + + ? ∞ 反相输入端 u- 同相输入端 u+ 输出端 uo 国际符号: 国内符号: 集成运放的特点: 电压增益高 输出电阻小 输入电阻大 输入级 中间级 输出级 同相 输入端 输出端 反相 输入端 +UCC –UEE uo u– u+ 输入级:输入电阻高,能减小零点漂移和抑制干扰信号,都采用带恒流源的差放 。 中间级:要求电压放大倍数高。常采用带恒流源的共发射极放大电路构成。 输出级:与负载相接,要求输出电阻低,带负载能力强,一般由互补对称电路或射极输出器构成。 6.4.2 通用型集成电路运算放大器 6.5 集成电路运算放大器的主要参数 1. 输入失调电压VIO 2. 输入偏置电流IIB 3. 输入失调电流IIO 4. 温度漂移 (1)输入失调电压温漂?VIO / ?T (2)输入失调电流温漂?IIO / ?T 5. 最大差模输入电压Vidmax 6. 最大共模输入电压Vicmax 7. 最大输出电流Iomax 6.5 集成电路运算放大器的主要参数 8. 开环差模电压增益AVO 9. 开环带宽BW (fH) 10. 单位增益带宽 BWG (fT) 11. 转换速率SR 输入电压为零时,将输出电压除以电压增益,即为折算到输入端的失调电压。是表征运放内部电路对称性的指标。 6.5 集成运算放大器的主要参数 2.输入失调电压温漂 dVio /dT(输入误差) 在规定工作温度范围内,输入失调电压随温度的变化量与温度变化量之比值。 1.输入失调电压Vio (输入误差) 4.输入失调电流 Iio (输入误差) 在零输入时,差分输入级的差分对管基极电流之差,用于表征差分级输入电流不对称的程度。 3.输入偏置电流IB (输入误差) 输入电压为零时,运放两个输入端偏置电流的平均值,用于衡量差分放大对管输入电流的大小。 5.输入失调电流温漂dIio /dT (输入误差) 在规定工作温度范围内,输入失调电流随温度的变化量与温度变化量之比值。 6.5 集成运算放大器的主要参数 6.最大差模输入电压Vidmax 运放两输入端能承受的最大差模输入电压,超过此电压时, 差分管将出现反向击穿现象。 7.最大共模输入电压Vicm
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