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7.4 集成模拟乘法器 模拟乘法器功能:实现两个模拟量相乘 二.模拟乘法器的应用 1. 乘法运算 3. 除法运算电路 根据虚断 4. 开平方运算电路 2. 二阶有源高通滤波器 ω |A| 0 ωC 通带 阻带 A0 ω |A| 0 ωC A0 通带 阻带 ω |A| 0 ωC1 A0 阻 阻 ωC2 通 ω |A| 0 ωC1 A0 阻 ωC2 通 通 各种滤波器理想的幅频特性: (1)低通 (2)高通 (1)带通 (1)带阻 滤波器的用途 滤波器主要用来滤除信号中无用的频率成分,例如,有一个较低频率的信号,其中包含一些较高频率成分的干扰。 1. 一阶RC低通滤波器(无源) 一. 低通有源滤波器 传递函数: 截止频率: 幅频特性: 此电路的缺点: 1、带负载能力差。 2、无放大作用。 3、特性不理想,边沿不陡。 幅频特性: 0.707 ?H 截止频率 0 1 |A| 2.一阶有源低通滤波器 传递函数: 通带增益: 截止频率: 幅频特性及幅频特性曲线 传递函数: 幅频特性: 缺点:阻带衰减太谩。 ?H 0.707 1+Rf/R1 0 1+Rf/R1 |A| 3.二阶有源低通滤波器 传递函数: 当 Ao<3时,滤波器可以稳定工作 。 此时特性与Q有关。当Q=0.707时,幅频特性较平坦。 当f>>fL时,幅频特性曲线的斜率 为-40dB/dec。 当Ao≥3时,源滤波器自激。 幅频特性及幅频特性曲线 * 第七章 信号的运算与处理电路 7.1 比例电路 7.2 基本运算电路 7.3 对数和反对数电路 7.4 集成模拟乘法器 7.5 有源滤波器 预备知识:集成运放的两种工作状态 1. 运放的电压传输特性: 设:电源电压±VCC=±10V。 运放的Aod=104 │Ui│≤1mV时,运放处于线性区。 Aod越大,线性区越小, 当Aod →∞时,线性区→0 0 uo ui +10V -10V +Uom -Uom -1mV +1mV 线性区 非线性区 非线性区 +10V -10V +Uom -Uom 0 uo ui 2.理想运算放大器: 开环电压放大倍数 Aod=∞ 差摸输入电阻 Rid=∞ 输出电阻 Ro=0 为了扩大运放的线性区,给运放电路引入负反馈: 理想运放工作在线性区的条件: 电路中有负反馈! 运放工作在线性区的分析方法: 虚短(u+=u-) 虚断(ii+=ii-=0) 3. 线性区 4. 非线性区(正、负饱和状态) 运放工作在非线性区的条件: 电路开环工作或引入正反馈! 运放工作在非线性区的分析方法在下一章讨论 +10V -10V +Uom -Uom 0 uo ui 7.1 比例运算电路 一. 反相比例运算 虚地点 i1=if (虚断) 因为有负反馈, 利用虚短和虚断 u+ =0 u-=u+=0(虚地) 反馈方式: 电压并联负反馈 电压放大倍数: 例题1. R1=10k? , Rf=20k? , ui =-1V。求:uo 、Ri。说明R0的作用, R0应为多大? 特点: 共模输入电压=0 (u-=u+=0) 缺点: 输入电阻小( Ri=R1) R0为平衡电阻(使输入端对地的静态电阻相等):R0=R1//Rf 采用T型反馈网络的反相比例电路 目的:在高比例系数时,避免R1阻值太小,使输入电阻太小。 分析:u+=u-=0(虚短) i1=i2 (虚断) 二. 同相比例运算电路 u-= u+= ui i1=if (虚断) 平衡电阻R=Rf//R1 因为有负反馈, 利用虚短和虚断 反馈方式: 电压串联负反馈 特点: 输入电阻高 缺点: 共模输入电压≠0 (u-=u+=ui) 电压放大倍数: Au=1 三.电压跟随器 此电路是同相比例运算的特殊情况,输入电阻大,输出电阻小。在电路中作用与分立元件的射极输出器相同,但是电压跟随性能好。 ui=u+= u-= uo 因为有负反馈, 利用虚短和虚断: 1. 反相加法器: 若R1 =R2 =R, 平衡电阻 R0= R1// R2//Rf i1 + i2= if 7.2 基本运算电路 一. 加法运算电路 虚地 2. 同相求和运算: 当R1 = R2 = Rf = R时, 同相比例运算: 二. 减法运算电路 1、利用加法器和反相比例器 叠加原理 2、差动减法器 ui1作用 ui2作用 综合: 则有: 1. 积分电路 三. 积分和微分电路 反相积分器:如果u i=直流电压,输出将反相积分,经过一定的时间后输出饱和。 t ui 0 t uo 0 -Uom TM 积分时间 设Uom=15V,ui=+3V, R=10k? ,C=1?
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