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第四章集成运算放大电路第四集成运算放大电路第四章集成运算放大电路第四章集成运算放大电路
图4.1.1 集成运放电路方框图 三、集成运放的符号和电压传输特性 图4.2.2 比例电流源 二、 改进型的镜像电流源(获得稳定输出的电流) 2. 威尔逊电流源 三、 多路电流源电路 图4.2.7 多集电极管构成的多路电流源 图4.2.9 F007中的电流源电路 1. 有源负载共射放大电路 2. 有源负载差分放大电路 图4.3.1 F007电路原理图 图4.3.2 F007电路中的放大电路部分 二、集成运放的低频等效电路 4.5集成运放的种类及选择 4.5.1集成运放的发展概况 4.5.2集成运放的种类 按供电方式分:双电源供电和单电源供电;双电 源中又分为对称型和不对称型。 按集成度分: 单运放,双运放和四运放。 按制造工艺分:双极型,CMOS型和BiMOS型。 图7.1.2 集成运放引入负反馈 习题课: 二.按可控类型分: 1.可变增益运放 (1)电压控制增益运放,如VCA610。(2)数字控制增益运放, 如AD526。 2.选通控制运放 属于多通道控制增益运放,如POA676.称输入切换运放。 三.按性能指标分类: 1.高阻型; 2.高速型; 3.高精度型; 4.低功耗型。 利用理想集成运放的特性来分析实际集成运放组成的各种电路,不但方法简单,而且所得结果与考虑实际集成运放特性时所得的结果十分相近,因此,今后在分析各种集成运放应用电路时,如无特别说明,均将集成运放作为理想运放考虑。 二、 理想运放工作在线性区的特点(虚短,虚断) 集成运放工作在线性区或非线性区。当工作在线性区时,集成运放的输出电压与输入电压之间为线性放大关系, 即 uo=Aod(uP-uN) 由于uo为有限值,而理想运放的Aod=∞,因此净输入电压 uP=uN 称两个输入端为 “虚短路” 由于理想运放的差模输入电阻rid=∞,因此两个输入端的输入电流均为零,即 iP=iN=0 称两个输入端为 “虚断路” “虚短路”和“虚断路”是理想运放工作在线性区的两个重要结论,也是分析集成运放工作在线性区的应用电路的重要依据。 理想运放工作在线性区的电路特征 * 第3章 多级放大电路和集成运算放大电路 4.1 集成运算放大电路概述 4.2 集成运算中的电流源电路 4.3 集成运放电路简介 4.4 集成运放的性能指标 4.5 理想运算放大器 第四章 集成运算放大电路 在半导体制造工艺的基础上,将整个电路中的元器件制作在一块硅基片上,构成特定功能的电子电路称为集成电路(Integrated Circuit)。由于它具有体积小、 稳定性高等一系列优点而得到广泛的应用。集成运算放大电路也可称为集成运算放大器(Integrated Operational Amplifier),简称集成运放, 它主要用于模拟信号的各种运算、处理和发生电路,例如求和、求差、积分、微分、电压比较,波形的发生和信号的转换等等。 4.1 集成运算放大电路概述 一、 集成运放的电路结构特点 均采用直接耦合方式。 采用差分放大电路(作输入级)和恒流源电路作偏置电路或有源负载)。 常用有源元件(晶体管或场效应管)取代电阻。 二、集成运放的组成及其各部分的作用 输入级通常要求有尽可能低的零点漂移,较高的共模抑制能力,输入阻抗高及偏置电流小,因此一般采用差分放大电路。 中间级主要承担电压放大的任务,多采用共射或共源放大电路。 为了提高电压放大倍数, 经常采用复合管做放大管, 用恒流源做有源负载。 输出级要求具有一定的带负载能力(即输出电阻小)和一定的输出电压及电流动态范围。因此输出级多采用射极输出器、 互补对称电路。 偏置电路用于设置集成运放各级放大电路的静态工作点。 一般采用镜像电流源,以及由其演变而成的微电流源、多路输出电流源等。 返回 uo=f(uP-uN)-----电压传输特性 对输入差模信号,有:uo=Aod(uP-uN),Aod为差模电压放大倍数 一、 基本电流源电路 1. 镜像电流源 4.2 集成运放中的电流源电路 为各级提供合适的静态电流,或作为有源负载提高放大电路的电压放大倍数。 2. 比例电流源 图4.2.3 微电流源 3. 微电流源 1. 加射极输出器的电流源 图4.2.6 基于比例电流源的多路电流源 【例4.2.1】 【例4.2.2】下图所示电路为串级电流源,已知UBE=0.6 V, 试求输出电流Io。 解 由图可得 四、 以电流源为有源负载的放大电路 利用镜像电流源作为差分放大电路的有源负载可将双端输出信号“无损失”地转换成单端
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