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3节-集成运算放大器.ppt

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教育部高职高专规划教材 第二部分 电子技术基础 主要内容: 重点内容: 难点内容: 3.4 集成运算放大器的基本运算电路 3.4.3 反相加法运算电路 图2.3.12 反相加法运算电路 电路分析: 根据线性区的分析依据: “虚断” i+≈i-≈0 “虚短” u-≈u+= 0 整理得 当R11= R12= R13=R1时 ii= ii1 + ii2 + ii3 虚地点 R2= R11// R12// R13// RF 【例3.4.3 】一个测量系统的输出电压和一些待测量的关系为u0=2ui1+0.5ui2+4ui3,试用集成运放构成信号处理电路,若取RF=100kΩ,求各电阻值。 3.4.2 同相比例运算电路 【解】 RF=100kΩ R11=50kΩ R12=200kΩ R13=25kΩ Rb1=16kΩ 第一级 第二级 R21 =RF=100kΩ Rb2 =50kΩ 3.4 集成运算放大器的基本运算电路 3.4.4 减法运算电路 图2.3.14 减法运算电路 1、差分输入放大电路 信号由两个输入端输入 差分输入 因为 u-≈u+ ,所以 当R1= R2 和R3=RF时,则 当R1= RF时,则 3.4.4 减法运算电路 2、具有高输入电阻的减法运算电路 图2.3.14 高输入电阻的减法运算电路 电路分析: 为提高减法器的输入电阻,第一级采用同相比例运算电路,第二级为差分比例运算电路。 3.4.4 减法运算电路 2、具有高输入电阻的减法运算电路 电路分析: 取RF1= R12 R11=RF2时, 该电路的实 际输入电阻 可高达几十 兆欧。 3.5 运算放大电路的反馈分析 3.4.4 减法运算电路 图2.3.14 减法运算电路 1、差分输入放大电路 信号由两个输入端输入 差分输入 因为 u-≈u+ ,所以 当R1= R2 和R3=RF时,则 当R1= RF时,则 3.5 运算放大电路的反馈分析 判断单级运算放大电路反馈类型的简单方法: 1、寻找反馈支路 2、判断电压、电流反馈 RF直接与输出端相连为电压反馈,反之为电流反馈。 3、判断串联、并联反馈 RF与信号输入端相连为并联反馈,反之为串联反馈。 4、正、负反馈 RF与反相输入端相连为负反馈,反之为正反馈。 判断负反馈类型的目的 确定反馈类型,了解负反馈对放大电路的影响。为改善放大电路的性能提供理论依据。 3.5.1 串联电压负反馈 图2.3.16 串联电压负反馈 1、寻找反馈支路 RF和R1构成反馈支路 3.5 运算放大电路的反馈分析 2、判断电压、电流反馈 RF直接与输出端相连为电压反馈。 3、判断串联、并联反馈 RF没有直接与信号输入端相连,故为串联反馈。 4、正、负反馈 RF与反相输入端相连,为负反馈。 该电路中引入串联电压负反馈,输出电压稳定,输入电阻高,输出电阻低, F无量纲。 3.5.2 并联电压负反馈 图2.3.17 并联电压负反馈 1、寻找反馈支路 RF和R1构成反馈支路 3.5 运算放大电路的反馈分析 2、判断电压、电流反馈 RF直接与输出端相连为电压反馈。 3、判断串联、并联反馈 RF直接与信号输入端相连,故为并联反馈。 4、正、负反馈 同前,为负反馈。 该电路中引入并联电压负反馈,输出电压稳定,输出电阻低,输入电阻低。 F具有电导量纲 3.5.3 串联电流负反馈 图2.3.18 串联电流负反馈 1、寻找反馈支路 RF构成反馈支路 3.5 运算放大电路的反馈分析 2、判断电压、电流反馈 RF没有直接与输出端相连,为电流反馈。 3、判断串联、并联反馈 RF没有直接与信号输入端相连,故为串联反馈。 4、正、负反馈 同前,为负反馈。 该电路中引入串联电流负反馈,输出电流稳定,输出电阻高,输入电阻高。 F具有电阻量纲 3.5.4 串联电流负反馈 图2.3.18 串联电流负反馈 1、寻找反馈支路 RF和R构成反馈支路 3.5 运算放大电路的反馈分析 2、判断电压、电流反馈 RF没有直接与输出端相连,为电流反馈。 3、判断串联、并联反馈 RF直接与信号输入端相连,故为并联反馈。 4、正、负反馈 同前,为负反馈。 该电路中引入并联电流负反馈,输出电流稳定,输出电阻高,输入电阻低, F无量纲。 3.5 运算放大电路的反馈分析 3.5.5 运算放大电路反馈分析举例 判断多级运算放大电路反馈类型的方法基本与单级相同但在判断正、负反馈时要用瞬时极性法,具体

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