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例:图中同相比例运算电路, 求: 需要帮忙吗? 点击我会有新发现。 返回目录 解: 此电路为同相比例运算电路, 于是 式 中的 是指加在同相 输入端的输入电压 返回 返回目录 例:图示是集成电路的串级应用,试求输出电压 解答 返回目录 解: A1是电压跟随器, A2是差动运算电路, 想一想:为什么要加A1? 返回 返回目录 * * 10.1 集成运算放大器的简单介绍 10.2 运算放大器在信号运算方面的应用 10.3 运算放大器的应用 10.4 运算放大器在波形产生方面的应用 10.5 运算放大器在信号测量方面的应用 10.6 运算放大器电路中的负反馈 10.7 使用运算放大器应注意的几个问题 集成电路:它是用一定的生产工艺把晶体管、场效应管、二极管、电阻、电容、以及它们之间的连线所组成的整个电路集成在一块半导体基片上,封装在一个管壳内,构成一个完整的、具有一定功能的器件,也称为固体器件 优 点:工作稳定、使用方便、体积小、重量 轻、功耗小,实现了元件、电路和系统的三结合 返回目录 集成电路中元器件的特点 1. 单个的精度不是很高,但由于是在同一硅片上、用相同工艺生产出来的,性能比较一致 元器件相互离得很近,温度特性较一致 3.电阻一般在几十欧至几十千欧、太高或太低都不易制造 4.电感难于制造,电容一般不超过200pF,大电容不易制造 返回目录 10.1 集成运算放大器的简单介绍 集成运算放大器:是一种高放大倍数、高输入 电阻、低输出电阻的直接耦合放大电路 电路方框图 中间级 输入级 输出级 偏置电路 尽量减小零点漂移,尽量提高 KCMRR , 输入阻抗 ri尽可能大 中间级应有足够大的电压放大倍数 输出级主要提高带负载能力,给出 足够的输出电流io ,输出阻抗 ro小。 内部 电路 返回目录 集成电路的封装 双列直插式塑料封装 管脚数有8、10、12、14、16等种类 金属壳封装 管脚数有8、10、12等种类 返回目录 每两个 运放共 用一个 偏置 电阻 四个 运放 共用 VDD、VSS 端 C14578外引线排列图 返回目录 F007(5G24)外引线图 反相 输入端 同相 输入端 输出端 接 线 图 顶 视 图 返回目录 ri 高:几十k ? 几百k? 运放的特点: 理想运放: ri ? ? KCMRR很大 KCMMRR ? ? ro 小:几十 ~ 几百? ro ? 0 A o 很大:104以上~ 107 Ao ? ? 运放的特点和符号 运放符号: - + + u- u+ uo ? A0 - + + u- u+ uo ? A0 - + + u- u+ uo ? ? 返回目录 运算放大器的传输特性 +UO(sat) -UO(sat) 线性区 饱和区 饱和区 线性区很窄,所以运放在线性区工作,通常引入深度电压负反馈 返回目录 运算放大器线性应用时的分析依据 1. 差模输入电阻 ,两个输入端的输入电流可认为是零,即虚断。 2. 开环电压放大倍数 输出电压是一个有限值, 即虚短。 如果信号从反向端输入,同相端接地 反相端近于“地”电位,即虚地。 返回目录 运算放大器在饱和区时的情况 当 时, 例题 当 时, 注意:此时输入端的输入电流也等于零 返回目录 10.2 运算放大器在信号运算方面的应用 1. 比例运算 (1) 反相输入 返回目录 平衡电阻,保证输入端对地的静态电阻相等 电路的输入电阻 平衡电阻 返回目录 R R 2 R 1 F u i u o 电位为零,虚地 电位为零 注意 虽然 但不能将反相输入端和同相输入端直接相联或者直接接地 返回目录 (2)同相输入 请思考:当 或 此电路 有什么特点? 例题 返回目录 2. 加法运算 (1) 反相加法器 返回目录 平衡电阻 加法运算电路与运算放大器本身的参数无关,只要电阻阻值足够精确,就可保证加法运算的精度和稳定性. 返回目录 (2) 同相加法器 此电路若以 为输入, 则输出为: 请想一想:外接的各电阻关系如何? 反相求和电路与同相求电路相比有什么优点? 3. 减法运算 图中电路的输入方式也称做差动输入 由同相输入及反相输入的结论 ,运用叠加定理 返回目录 请思考:如何选择电阻,能得出如下结论 差动输入方式下的电压放大倍数 注意:这种输入方式存在较大的共模电压,应选用KCMRR较大的运放,并应注意电阻阻值的选取。 例题 返回目录 4. 积分运算 反相输入 虚地 例题 返回目录 应用举例 在电路的输入端输入方波,输出是什么波形? 返回目录 思考题:在图示电

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