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1. 运算电路 6.6.2 放模拟乘法器的应用 除法 只有当vX2为正极性时,才能保证运算放大器是处于负反馈工作状态,而vX1则可正可负,故属二象限除法器。 利用虚短和虚断概念有 得 由乘法器的功能有 1. 运算电路 6.6.2 放模拟乘法器的应用 开平方 利用虚短和虚断概念有 得 由乘法器的功能有 vi必须为负值时,电路才能正常工作。 2. 压控放大器 6.6.2 放模拟乘法器的应用 乘法器的一个输入端加一直流控制电压VC,另一输入端加一信号电压vs时,乘法器就成了增益为KVc的放大器。当Vc为可调电压时,就得到可控增益放大器。 调制和解调在通信、广播、电视和遥控等领域中得到广泛的应用。利用模拟乘法器的功能很容易实现调制和解调的功能。 3. 调制解调 end 本章讨论的问题: 1.什么是集成运算放大电路?将分立元件直接耦合放 大电路做在一个硅片上就是集成运放吗?集成运 放电路结构有什么特点? 2.集成运放由哪几部分组成?各部分的作用是什么? 3.如何设置集成运放中各级放大电路的静态工作点? 4.集成运放的电压传输特性有什么特点? 5.如何评价集成运放的性能?有哪些主要指标? 6.集成运放有哪些类型?如何选择?使用时应注意哪 些问题? 产生零漂的最主要原因:温度变化 注:在直流放大电路中,由于是直接耦合,所以零点漂移的影响也会随之传达到后面各级,而且被逐级放大,放大器的级数越多,放大倍数越大,零点漂移越严重。 1. 从物理意义上解释低通电路 2. 稳态分析方法 3. 增益与传递函数 4. 复数的模与相角 (2)小信号分析 设 gm1 = gm2 = gm 则 2. 电路技术指标的分析计算 输入级电压增益 (2)小信号分析 2. 电路技术指标的分析计算 总电压增益 Av = Av1·Av2 Av2= vo/ v gs7 =-gm7(rds7 || rds8) 第二级电压增益 将参数代入计算得 Av = 40804.8( 92.2 dB ) 6.4.2 BJTLM741集成运算放大器 原理电路 简化电路 end 6.4.2 BJTLM741集成运算放大器 电路原理图 图 4.3.1 F007 电路原理图 1. 偏置电路 +VCC T8 -VCC T9 T12 T13 T10 T11 R4 R5 I8 I3,4 IC9 IC10 IREF IC13 至输入级 至中间级 基准电流: 基准电流产生各放大级所需的偏置电流。 各路偏置电流的关系: IREF I11 IC10 I3, 4 IC9 IC8 IC12 IC13 微电流源 镜像电流源 输入级 镜像电流源 中间级 输出级 741 的偏置电路 2. 输入级 T1、T2、T3、T4 组成共集 - 共基差分放大电路; T1、T2 基极接收差分输入信号。 T5、T6 有源负载; T4 集电极送出单端输出信号至中间级。 uO RW 调零电阻,R 外接电阻。 T7 与R2 组成射极输出器。 +VCC -VEE T6 R1 I3,4 IC10 IC9 R2 R3 R RW T4 T2 T7 T5 T3 T1 T8 T9 uI2 uI1 若暂不考虑 T7 和调零电路则电路可简化为: +VCC -VEE I3,4 T4 T2 T3 T1 I8 RC RC uI1 uI2 uO (1). T1、T2 共集组态,具有较高的差模输入电阻和共模输入电压。 (2). 共基组态的 T3、T4,与有源负载 T5、T6 组合,可以得到很高的电压放大倍数。 (3). T3、T4 共基接法能改善频率响应。 (4). 该电路具有共模负反馈,能减小温漂,提高共模抑制比。 简化示意图 3. 中间级 中间级示意图 +VCC -VEE T15 T16 IC13 R7 ? T17 R8 30pF ? 输入来自 T4 和 T6集电极; 输出接在输出级的两个互补对称放大管的基极。 中间级 T16、 T17 组成复合管, T13 作为其有源负载。 8、9两端外接30pF 校正电容防止产生自激振荡。 4. 输出级 IC13 R8 uo +VCC -VEE T14 uI D1 R9 R10 T19 T18 R7 T15 D2 741输出级原理电路 T14、 T18 、T19 准互补对称电路; D1、 D2 、R9、R10 过载保护电路; T15 、R7、R8 为功率管提供静态基流。 调节 R7、R8 阻值可调节两个功率管之间的电压差。这种电路称为 UBE 倍增电路。 6.5
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