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六章集成运算放大器

§6.1 零点漂移 6.2.1 基本型差动放大器 6.2.2 双电源长尾式差放 6.2.3 恒流源式差放电路 6.2.4 差放电路的几种接法 集成电路内部结构的特点: 1. 电路元件制作在一个芯片上,元件参数偏差方向一致,温度均一性好。 2. 电阻元件由硅半导体构成,范围在几十到20千欧,精度低。高阻值电阻用三极管有源元件代替或外接。 3. 几十 pF 以下的小电容用PN结的结电容构成、大电容要外接。 4. 二极管一般用三极管的发射结构成。 * 第六章 集成运算放大器 模拟电子电路 第六章 集成运算放大器 §6.1 零点漂移 §6.2 差动放大电路 §6.3 电流源电路 §6.4 集成运算放大器介绍 §6.5 集成运放的性能指标 ui RC1 R1 T1 增加R2 、RE2 : 用于设置合适的Q点。 问题 1 :前后级Q点相互影响。 +UCC uo RC2 T2 R2 RE2 6.1.1 直接耦合电路的特殊问题 问题 2 :零点漂移。 前一级的温漂将作为后一级的输入信号,使得当 ui 等于零时, uo不等于零。 ui RC1 R1 T1 +UCC uo RC2 T2 R2 RE2 uo t 0 有时会将信号淹没 一、结构 特点:结构对称。 ui1 ui2 uo RC R1 T1 RB RC R1 T2 RB § 6.2 差动放大电路 二、 抑制零漂的原理 uo= UC1 - UC2 = 0 uo= (UC1 + ?uC1 ) - (UC2 + ?uC2 ) = 0 当 ui1 = ui2 =0 时: 当温度变化时: +UCC uo ui1 RC R1 T1 RB RC R1 T2 RB ui2 三、 共模电压放大倍数AC +UCC uo ui1 RC R1 T1 RB RC R1 T2 RB ui2 共模输入信号: ui1 = ui2 = uC (大小相等,极性相同) 理想情况:ui1 = ui2 ? uC1 = uC2 ? uo= 0 共模电压放大倍数: (很小,1) 但因两侧不完全对称, uo? 0 uo ui1 RC R1 T1 RB RC R1 T2 RB ui2 四、差模电压放大倍数Ad 差模输入信号: ui1 =- ui2 =ud (大小相等,极性相反) (很大,1) 设uC1 =UC1 +?uC1 , uC2 =UC2 +?uC2 。 因ui1 = -ui2,? ?uC1 =-?uC2 ? uo= uC1 - uC2= ?uC1- ?uC2 = 2?uC1 差模电压放大倍数: +UCC 五、共模抑制比(CMRR)的定义 例: Ad=-200 Ac=0.1 KCMRR=20 lg ? (-200)/0.1? =66 dB CMRR — Common Mode Rejection Ratio KCMRR = KCMRR (dB) = (分贝) 一、结构 为了使左右平衡,可设置调零电位器: 特点:加入射极电阻RE ;加入负电源 -UEE ,采用正负双电源供电。 uo ui1 +UCC RC T1 RB RC T2 RB ui2 RE –UEE 1、双电源的作用: (1)使信号变化幅度加大。 (2)IB1、IB2由负电源-UEE提供。 uo ui1 +UCC RC T1 RB RC T2 RB ui2 RE –UEE 温度T IC IE = 2IC UE UBE IB IC 2、RE的作用 设ui1 = ui2 = 0 自动稳定 RE 具有强负反馈作用 —— 抑制温度漂移,稳定静态工作点。 uo ui1 +UCC RC T1 RB RC T2 RB ui2 RE –UEE 二、 性能分析 1. 输入信号分类 (1)差模(differential mode)输入 ui1 = -ui2= ud (2)共模( common mode) 输入 ui1 = ui2 = uC 差模电压 放大倍数: 共模电压 放大倍数: 结论:任意输入的信号: ui1 , ui2 ,都可分解成差模分量和共模分量。 注意:ui1 = uC + ud ;ui2 = uC - ud 例: ui1 = 20 mV , ui2 = 10 mV 则:ud = 10mV , uc = 15mV 差模分量: 共模分量: 12 12 (一) 差模输入 均压器 R R uo ui +UCC RC T1 RB RC T2 RB RE –UEE RE 对差模信号作用 ui1 ui2 ib1 , ic1 ib2 , ic2 ic1 = - ic2 iRE = ie1+ i

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