组合放大电路.ppt

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组合放大电路

§4.3 集成运放的典型电路 ▲集成运放的典型内部组成原理框图 §4.3 集成运放的典型电路 ▲通用集成运放的电路原理图 输入级 中间级 输出级 §4.3 集成运放的典型电路 ▲简化电路原理图 输入级: V1、V3 和 V2、V4构成 共集-共基组合差分电路; V5、V6构成有源负载。 为双端变单端电路 中间级: V7 和V8构成复合管共发射极放大电路。 提供高增益 。 输出级: V9 ? V13构成甲乙类 OCL电路。 3. 最大差模输入电压Vidmax 5. 最大共模输入电压Vicmax §4.4 集成运放的参数及实际电路模型 一、集成运放的主要参数 1. 开环差模电压增益AVO 2. 差模输入电阻Rid 4. 共模抑制比KCMR 6. 开环带宽BW (fH) 7. 单位增益带宽GBW (fT) 8. 输入偏置电流IIB 9. 转换速率SR §4.4 集成运放的参数及实际电路模型 11. 输入失调电流IIO 12.输入失调电压温漂?VIO / ?T 13.输入失调电流温漂?IIO / ?T 10. 输入失调电 压VIO 14.共模输入电阻Ric、输出电阻RO、最大输出电流IOMAX及静态功耗PV等。 §4.4 集成运放的参数及实际电路模型 实际运放的运放参数表明,运放在非精密运算时可以用理想模型;在要求精确运算时,要考虑运放的非理想因素。 二、集成运放的实际电路模型 N + Rid RO AVDVid Vid VO AVCVic + - + - VIO IIB-IIO/2 IIB+IIO/2 P §4.4 集成运放的参数及实际电路模型 1.AVD、Rid、Ro为有限值的影响 R1 RF RL Rid RO AVDVid Vid - + VI VO 列出KCL方程 2. KCMR有限值时 闭环电压增益 理想情况 越大,误差越小。 §4.4 集成运放的参数及实际电路模型 N + R1 AVDVid VO AVCVic + - + - P R2 RF VI 3. VIO、IIB、IIO不为零时的情况 当输入为零时 §4.4 集成运放的参数及实际电路模型 N + AVDVid Vid VO - + - VIO IIB-IIO/2 IIB+IIO/2 P R1 R2 RF 解得误差电压 当 时,可以消除偏置电流引起的误差。 电子技术 第四章 结束 模拟电路部分 * 第四章 组合放大电路 § 4.1 一般组合放大电路 § 4.4 集成运放的参数及实际电路模型 § 4.2 差动放大电路 § 4.3 集成运放的典型电路 §4.1 一般组合放大电路 一、组合放大电路的级间耦合 直接 耦合 A1 A2 电路简单,能放大交、直流 信号,“Q” 互相影响,零点 漂移严重。 阻容 耦合 A1 A2 各级 “Q” 独立,只放大交流 信号,信号频率低时耦合电 容容抗大。 变压 器 耦合 A1 A2 用于选频放大器、功率放大器等。 1. 阻容耦合 阻容耦合是通过电容器将后级电路与前级相连接,其方框图所示。 阻容耦合放大电路的方框图 单级阻容耦合放大电路 两极阻容耦合放大电路 §4.1 一般组合放大电路 1)各级的直流工作点相互独立。由于电容器隔直流而 通交流,所以它们的直流通路相互隔离、相互独立的,这样就给设计、调试和分析带来很大方便。 2)在传输过程中,交流信号损失少。只要耦合电容选得 足够大,则较低频率的信号也能由前级几乎不衰减地加到后级,实现逐级放大。 ▲优点: 3)电路的温漂小。 4)体积小,成本低。 ▲缺点: 2)低频特性差; 1)无法集成; 3)只能使信号直接通过,而不能改变其参数。 §4.1 一般组合放大电路 2. 变压器耦合 变压器可以通过磁路的耦合把原边的交流信号传送到副边,因此可以作为耦合元件。 变压器耦合放大器 §4.1 一般组合放大电路 其工作原理是变压器在传送交流信号的同时,可以实现电流、电压以及阻抗变换。 r1 r2 §4.1 一般组合放大电路 1)变压器耦合多级放大电路前后级的静态工作点是相互独立、互不影响的。因为变压器不能传送直流信号。 2)变压器耦合多级放大电路基本上没有温漂现象。 3)变压器在传送交流信号的同时,可以实现电流、电压以及阻抗变换。 1)高频和低频性能都很差; 2)体积大,成本高,无法集成。 ▲优点: ▲缺点:

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