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第6章集成电路运算放大器.pptVIP

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第六章 集成电路运算放大器 镜像电流源的结构 镜像电流源 镜像电流源的改进 微电流源 多级放大电路的组成与耦合方式(1) 多级放大电路的组成与耦合方式(2) 多级放大电路的组成与耦合方式(3) 多级放大电路的组成与耦合方式(4) 直接耦合电路的优点 直接耦合电路的问题(1) 直接耦合电路的问题(2) 基本型差动放大器的结构 基本型差动放大器抑制零漂的原理 差放的共模电压放大倍数AVC 差放的差模电压放大倍数AVD 差模分量和共模分量 差模分量和共模分量举例 共模抑制比(CMRR)的定义 双电源长尾式差放的结构(1) 双电源长尾式差放的结构(2) 双电源长尾式差放的静态分析 双电源长尾式差放的动态分析 差模信号输入 RE 对差模信号作用 差模信号输入下的微变等效电路 单边差模信号输入下的放大倍数 双边差模信号输入下的放大倍数 差模信号输入下的输入输出电阻 共模信号输入 RE 对共模信号作用 共模信号输入下的微变等效电路 单边共模信号输入下的放大倍数 双边共模信号输入下的放大倍数 共模信号输入下的输入输出电阻 双电源长尾式差放的改进 双电源恒流源式差放的结构 恒流源式差放电路的优点 差放电路的几种接法 差放电路几种接法的性能比较 集成电路构造的特点 集成运放的特点与符号 集成运放的主要参数(1) 集成运放的主要参数(2) 集成运放的主要参数(3) 本章基本要求 ro = 2RC ri ri ro 输入电阻: 输出电阻: R R uo ui1 +UCC RC T1 RB RC T2 RB ib2 ib1 ic2 ic1 ui2 uod1 uod2 E +UCC uoc RC T1 RB RC T2 RB RE –UEE ui uoc2 ui1 ui2 ib1 , ic1 ib2 , ic2 ic1 = ic2 RE对共模信号起抑制作用 iRE 、 uRE ? +UCC uoc RC T1 RB RC T2 RB RE –UEE uC uoc2 uoc1 ic1 ic2 iRE uRE uoc RC T1 RB RC T2 RB 2RE uc1 uoc2 uoc1 ic1 ic2 uc2 2RE RC RB 2RE ic1 uc1 uc2 ib1 ?ib1 ie1 rbe1 T1单边微变等效电路 单边: RC RB 2RE ic1 uc1 uc2 ib1 ?ib1 ie1 rbe1 KCMRR ? AC ? 0 问题:负载影响共模放大倍数吗? 不影响! 双边: ro = 2RC 输入电阻: 输出电阻: ri ri ro R R uo ui1 +UCC RC T1 RB RC T2 RB ib2 ib1 ic2 ic1 ui2 uod1 uod2 E 2RE 2RE 理想电流源 ui1 +UCC ui2 uo C1 B1 C2 E B2 RC T1 RB RC T2 RB IC3 -UEE 1. 恒流源相当于阻值很大的电阻。 2. 恒流源不影响差模放大倍数。 3. 恒流源影响共模放大倍数,使共模放大倍数减小,从而增加共模抑制比,理想的恒流源相当于阻值为无穷的电阻,所以共模抑制比是无穷。 输出端 接法 双端 单端 ui1 +UCC ui2 uo C1 B1 C2 E B2 RC T1 RB RC T2 RB IC3 -UEE 双端 单端 输入端 接法 1. 双端输入双端输出的性能指标等于单端输入双端输出的性能指标。 看一看 P238 表6.2.1 2. 双端输入单端输出的性能指标等于单端输入单端输出的性能指标。 3. 差模放大倍数单端输出是双端输出的一半。 试一试 P270 6.2.3 集成电路: 将整个电路的各个元件做在同一个半导体基片上。 集成电路的优点: 工作稳定、使用方便、体积小、重量轻、功耗小。 集成电路的分类: 模拟集成电路、数字集成电路; 小、中、大、超大规模集成电路; ? ? 集成电路运算放大器 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。 UEE +UCC u+ uo u– 反相 输入端 同相 输入端 T3 T4 T5 T1 T2 IS 输入级 中间级 输出级 与uo反相 与uo同相 集成电路运算放大器的原理框图 (1)采用四级以上的多级放大器,输入级和第二级一般采用差动放大器。 (2)输入级常采用复合三极管或场效应管,以减小输入电流,增加输入电阻。 (3)输出级

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