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模拟电子电路7-2
7.5 理想运算放大器 7.5 理想运算放大器 7.5 理想运算放大器 7.5.3 运放构成的两种基本负反馈电路 7.5.3 运放构成的两种基本负反馈电路 7.5.3 运放构成的两种基本负反馈电路 7.6 集成运算放大器的线性应用 7.6 集成运算放大器的线性应用 7.6.2 差动放大器 7.6.3 测量放大器 7.6.4 积分器 7.6.4 微分器 7.7 集成运算放大器的非线性应用 7.7.1 对数和指数运算电路 7.7.2 波形变换电路 1. 检波与绝对值电路 2. 限幅电路 7.8 集成运放的其它应用简介 7.8.1 电压比较器 3. 同相比较器 4. 反相比较器 5. 电压比较器的应用实例 6. 迟滞电压比较器 6. 迟滞电压比较器 7 . 3 .5 实用运算电路分析 7.5 有源滤波器 一、有源低通滤波器 二、方波发生器 二、方波发生器(实例) 三、三角波发生器 四、锯齿波发生器 * 7.5.1 运放的理想参数 工程上常常将集成运放的各项技术指标进行理想化,将其看作一个理想的运算放大电路。理想运放的技术参数应满足下列条件: 开环差模电压增益Aod=∞; 差模输入电阻Rid=∞; 输出电阻Ro=0; 输入失调电压UIO=0、输入失调电流IIO=0,以及它们的温漂αUIO=0、αIIO=0; 共模抑制比KCMR=∞; 输入偏置电流IIB=0; 开环带宽BW=∞ 7.5.2 理想运放的等效模型和分析方法 引入“零子”和“极子”(或称“任意子”)两种假想的电路元件 所谓“零子”,是指端子间电压为零,流过端子的电流也为零的二端电路元件 所谓“极子”是指端子间电压为任意值、流过端子的电流也为任意值的二端电路元件 根据理想集成运放的特性,可以将其看成一个由“零子”和“极子”构成的等效模型 理想集成运放的特性: ① 运放的输入端可以看作“零子” 由于受到电源电压值的限制,运放的输出电压uo总是有限值 开环差模电压增益Aod=∞ 或:u+→u- 称为“虚短”,这是集成运放的一个重要特性 7.5.2 理想运放的等效模型和分析方法 理想集成运放的特性: ① 运放的输入端可以看作“零子” 由于受到电源电压值的限制,运放的输出电压uo总是有限值 开环差模电压增益Aod=∞ 或:u+→u- 称为“虚短”,这是集成运放的一个重要特性 又因为理想运放的差模输入电阻Rid=∞,则流入运放的电流iid也趋近于零 集成运放输入端口不汲取电流看成“虚断” ② 运放的输出端可以看作理想的电压源(即内阻Ro=0) 根据理想运放的“虚短”和“虚断”两个特性,这样可以大大简化电路的分析过程 休息1 休息2 返回 由于理想运放的开环差模电压增益Aod=∞,当要求集成运放工作在线性区时,必须给集成运放外接一定类型的负反馈电路,下面介绍两种集成运放工作在线性区的基本负反馈电路。 1. 反相放大器 输入信号加在反相输入端,反馈电阻Rf构成电压并联负反馈组态 同相输入端接平衡电阻R',其阻值为R'= R1// Rf 反相输入端的节点上,ii= i-+if 根据 “虚断”的特性,流入运放的电流i-=0,于是可得:ii=if 同相输入端,由于“虚断”,流入运放的电流i+=0, u-=u+=0 称为“虚地点”, “虚地”是反相放大器电路的一个重要特点。 反相放大器电路引入了电压并联负反馈,故电路的输入电阻不大,输出电阻较低。 0 0 Rif=R1, Rof=0 电路仿真 休息1 休息2 返回 2. 同相放大器 输入信号加在同相输入端,反馈电阻Rf构成深度电压串联负反馈 同相输入端接平衡电阻R',其阻值为R'= R1// Rf 根据“虚短”的特性,u-=u+=ui 由“虚断”的特性,iR1=if, 同相放大器引入深度电压串联负反馈,可得到较高的输入电阻和较低的输出电阻。 如果使同相放大器反相输入端的电阻开路(即R1=∞),或反馈电阻短路(Rf=0) 可得Auf =1,称为“电压跟随器”。 ui ui Rif=∞, Rof=0 电路仿真 休息1 休息2 返回 [例题] 一种常见的同相放大器的电路结构如图所示。试求电路的闭环电压增益。 解:根据图所示的电路结构,可写出闭环电压增益的表达式为 由“虚断”的特性; 由同相放大器: 所以 Rif=R2+R1, Rof=0 电路仿真 7.6.1 加法运算电路 1.反相加法运算电路 输入信号ui1、ui2、ui3经过各路电阻R1、R2、R3加在反相输入端 平衡电阻R为:R=R1//R2//R3//Rf 根据“虚断”,有:i1+i2+i3=if
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