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要 求: 11.1 多级放大器及其级间耦合方式 11.1 多级放大器及其级间耦合方式 11.1.1 阻容耦合 例2: 【解】 【解】 【解】 应用举例?镍镉电池恒流充电电路 11.1.2 直接耦合 11.1.3 变压器耦合 11.1.4 差动放大电路 差动放大电路的工作情况 1. 零点漂移的抑制 2. 有信号输入时的工作情况 2. 有信号输入时的工作情况 3) 比较输入 11.1.5 差动放大电路的输入输出方式 11.1.6 多级放大器的分析 11.1.6 多级放大器的分析 11.1.7 典型差动放大电路 11.2 集成运算放大器 11.2.1 集成运算放大器 11.2.2 电路的简单说明 11.2.3 主要参数 11.2.3 主要参数 11.2.4 理想运算放大器的线性分析特点 1. 理想运算放大器 3. 理想运放工作在线性区的特点 11.3 集成运算放大器的线性应用分析 11.3.1 比例运算 1. 反相比例运算 2. 同相比例运算 11.3.2 加法运算电路 1. 反相加法运算电路 2. 同相加法运算电路 11.3.3 减法运算电路 11.3.4 积分运算电路 11.3.5 微分运算电路 比例—微分运算电路 11.3.6 有源滤波器 1. 有源低通滤波器 2. 有源高通滤波器 11.4 集成运算放大器的非线性应用分析 1. 电路 2. 工作原理 11.4.2 电压比较器 1. 基本电压比较器 输出带限幅的电压比较器 过零电压比较器 2. 滞回比较器 11.5 运放在波形产生方面的应用 11.5.1 矩形波发生器 1. 电路结构 2. 工作原理 3. 工作波形 4. 周期与频率 11.5.2 三角波发生器 1. 电路结构 2. 工作原理 3. 工作波形 4. 周期与频率 11.5.3 锯齿波发生器 1. 电路 2. 波形 11.6 运放在信号测量方面的应用 11.6 运放在信号测量方面的应用 测量放大器的原理电路 充电 放电 uo uc t1 t3 t2 T = T1+T2 电容充放电过程,uc的响应规律为 T1 T2 T –Uo(sat) + Uo(sat) 在充电过程中 在放电过程中 矩形波的周期 矩形波的频率 充放电时间常数相同:? = RC 矩形波常用于数字电路中作为信号源 A1:滞回比较器 ∵ u– = 0 , ? u+ = 0 时, A1状态改变 A2:反相积分电路 C uo1 R3 DZ R2 + + ? – ? R6 uo R5 R4 + – + + ? – ? A2 A1 R1 A1:滞回比较器 ∵ u- = 0 ,? u+ = 0 时, A1状态改变 输出 uo1 改变(+UZ 跃变到–UZ 或 –UZ 跃变到 +UZ), 当 即当 同时积分电路的输入、输出电压也随之改变。 C uo1 R3 DZ R2 + + ? – ? R6 uo R5 R4 + – + + ? – ? A2 A1 R1 T T1 T2 T = T1+ T2 = 2T1 = 2T2 t o uo1 UZ -UZ uo 1. 改变比较器的输出 uo1、电阻R1 、R2 即可改变三角波的幅值。 2. 改变积分常数RC 即可改变三角波的频率。 由虚短及虚断性质可得 i1 = if if=? if i1 uo CF ui R2 R1 + + – – + + ? – ? uc + – 当电容CF的初始电压为 uc(t0) 时,则有 若输入信号电压为恒定直流量,即 ui= Ui 时,则 ui t O 积分饱和 线性积分时间 线性积分时间 -UOM uo t O +UOM ui = Ui 0 ui = Ui 0 采用集成运算放大器组成的积分电路,由于充电电流基本上是恒定的,故 uo 是时间 t 的一次函数,从而提高了它的线性度。 输出电压随时 间线性变化 t C R U F 1 i - = 将比例运算和积分运算结合在一起,就组成 比例—积分运算电路。 uo CF ui R2 R1 + + – – + + ? – ? RF if i1 电路的输出电压 上式表明:输出电压是对输入电压的比例—积分 这种运算器又称 PI 调节器, 常用于控制系统中, 以保证自控系统的稳定性和控制精度。改变 RF 和 CF,可调整比例系数和积分时间常数, 以满足控制系统的要求。 uo t 0 t 0 ui if i1 由虚短及虚断性质可得 i1 = if uo C1 ui R2 RF + + – – + + ?
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