4-集成运算放大电路汇编.ppt

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4-集成运算放大电路汇编

第四章 集成运算放大电路 第四章 集成运算放大电路 §4.1 概述 §4.2 集成运放中的电流源 §4.3 集成运放的电路分析及其性能指标 §4.1 概述 一、集成运放的特点 二、集成运放电路的组成 三、集成运放的电压传输特性 一、集成运放的特点 (1)直接耦合方式,充分利用管子性能良好的一致性采用差分放大电路和电流源电路。 (2)用复杂电路实现高性能的放大电路,因为电路的复杂化并不带来工艺的复杂性。 (3)用有源元件替代无源元件,如用晶体管取代难于制作的大电阻。 (4)采用复合管。 集成运算放大电路,简称集成运放,是一个高性能的直接耦合多级放大电路。因首先用于信号的运算,故而得名。 二、集成运放电路的组成 若将集成运放看成为一个“黑盒子”,则可等效为一个双端输入、单端输出的差分放大电路。 集成运放电路四个组成部分的作用 输入级:前置级,多采用差分放大电路。要求Ri大,Ad大, Ac小,输入端耐压高。 中间级:主放大级,多采用共射放大电路。要求有足够的放大能力。 输出级:功率级,多采用准互补输出级。要求Ro小,最大不失真输出电压尽可能大。 偏置电路:为各级放大电路设置合适的静态工作点。采用电流源电路。 几代产品中输入级的变化最大! 三、集成运放的电压传输特性 由于Aod高达几十万倍,所以集成运放工作在线性区时的最大输入电压(uP-uN)的数值仅为几十~一百多微伏。 在线性区: uO=Aod(uP-uN) Aod是开环差模放大倍数。 (uP-uN)的数值大于一定值时,集成运放的输出不是+UOM , 就是-UOM,即集成运放工作在非线性区。 uO=f(uP-uN) §4.2 集成运放中的电流源 一、镜像电流源 二、微电流源 三、多路电流源 四、有源负载 一、镜像电流源 T0 和 T1 特性完全相同。 在电流源电路中充分利用集成运放中晶体管性能的一致性。 电路中有负反馈吗? 基准电流 二、微电流源 设计过程很简单,首先确定IE0和IE1,然后选定R和Re。 超越方程 要求提供很小的静态电流,又不能用大电阻。 三、多路电流源 根据所需静态电流,来选取发射极电阻的数值。 根据所需静态电流,来确定集电结面积。 根据所需静态电流,来确定沟道尺寸。 四、有源负载 ①哪只管子为放大管? ②其集电结静态电流约为多少? ③静态时UIQ为多少? ④为什么要考虑 h22? 1. 用于共射放大电路 2. 用于差分放大电路 ①电路的输入、输出方式? ②如何设置静态电流? ③静态时iO约为多少? ④动态时ΔiO约为多少? 使单端输出电路的差模放大倍数近似等于双端输出时的差模放大倍数。 静态: 动态: §4.3 集成运放的电路分析及其性能指标 二、读图举例 三、集成运放的性能指标 一、读图方法 一、读图方法 (1)了解用途:了解要分析的电路的应用场合、用途和技术指标。 (2)化整为零:将整个电路图分为各自具有一定功能的基本电路。 (3)分析功能:定性分析每一部分电路的基本功能和性能。 (4)统观整体:电路相互连接关系以及连接后电路实现的功能和性能。 (5)定量计算:必要时可估算或利用计算机计算电路的主要参数。 已知电路图,分析其原理和功能、性能。 二、举例:F007——通用型集成运放 对于集成运放电路,应首先找出偏置电路,然后根据信号流通顺序,将其分为输入级、中间级和输出级电路。 若在集成运放电路中能够估算出某一支路的电流,则这个电流往往是偏置电路中的基准电流。 找出偏置电路 双端输入、单端输出差分放大电路 以复合管为放大管、恒流源作负载的共射放大电路 用UBE倍增电路消除交越失真的准互补输出级 三级放大电路 简化电路 分解电路 输入级的分析 T3、T4为横向PNP型管,输入端耐压高。共集形式,输入电阻大,允许的共模输入电压幅值大。共基形式频带宽。 共集-共基形式 Q点的稳定: T(℃)↑→IC1↑ IC2↑ →IC8↑ IC9与IC8为镜像关系→IC9↑,因IC10不变→ IB3↓ IB4↓ → IC3 ↓ IC4↓→ IC1↓ IC2↓ T1和T2从基极输入、射极输出 T3和T4从射极输入、集电极输出 输入级的分析 T7的作用:抑制共模信号 T5、T6分别是T3、T4的有源负载,而T4又是T6的有源负载,增大电压放大倍数。 作用? + _ 放大差模信号 特点: 输入电阻大、差模放大倍数大、共模放大倍数小、输入端耐压高,并完成电平转换(即对“地”输出)。 中间级的分析 中间级是主放大器,它所采取的一切措施都是为了增大放大倍数。 F007的中间级是以复合管为放大管、采用有源负载的共射

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