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分析举例1 分析举例2(习题6—4) 例3(习题6—5) 分析举例7 分析举例9 分析举例10 分析举例1 分析举例2 分析举例3 分析举例4 分析举例5 乘法模拟器的应用: uI uO 图 6.5.7 1. 平方运算 图 6.5.8 2. 除法运算 因为 i1 = i2 ,所以: 则: 3. 倍频 若乘法器的两输入端均接正弦波电压,即: 则乘法器输出电压为: 4. 功率测量 将被测电路的电压信号和电流信号分别接到乘法器的 两个输入端,则输出电压即为被测电路的功率。 在输出端接一隔直电容,可得二倍频余弦电压 6.1.3 精密整流电路 精密半波整流电路 利用集成运放高差模增益与二极管单向导电特性,构成对微小幅值电压进行整流的电路。 vo -+ A vI R1 vo? R2 RL + - D1 D2 vI =0时? vO? =0 ?D1?、D2? ? vO=0 vI 0时? vO? 0 ?D1?、D2? ? vO=0 vI 0时? vO? 0 ?D1?、D2 ? ? vO= -(R2 / R1)vI 工作原理: vO vI -R2 / R1 传输特性 vI t vO t vI R2 R1 - 输入正弦波 输出半波 精密转折点电路 当v- 0,即 vI -(R3 / R1)VR 时: 当v- 0,即 vI -(R3 / R1)VR 时: vo -+ A VR R1 vo? R2 RL + - D1 D2 R3 vI 由图 vO? 0 ?D1?、D2 ? 传输特性 vO vI -R2 / R3 VR R3 R1 - vO? 0 ?D1?、D2? vO=0 则 则 精密转折点电路实现非线性的函数 R/R1 vo1 -+ A1 VR1 Rr1 R D1 D2 R1 vI vo2 -+ A2 VR2 Rr2 R D3 D4 R2 R R -+ A3 VR3 Rr3 R D5 D6 R3 R vo3 -+ A4 vO R R/R2 R/R3 vO vI vI1 vI2 vI3 传输特性 6.1.3 仪器放大器 仪器放大器是用来放大微弱差值信号的高精度放大器。 特点:KCMR很高、 Ri 很大, Av 在很大范围内可调。 三运放仪器放大器 由 得 由 得 由减法器A3得: 若R1 = R2 、 R3 = R5 、 R4 = R6 整理得 vI1 + - A1 R1 -+ A2 RG vo1 vO vI2 -+ A3 R2 R3 R4 R5 R6 iG vo2 有源反馈仪器放大器 可证明 vI1 + - A3 R1 -+ A1 RG vO IO + - A2 R2 R3 VCC R5 R6 iG vI2 RS VEE iS IO R4 T1 T2 T3 T4 T1、T2差放 T3、T4差放 A3跟随器 A2跟随器 A1放大器 采用严格配对的低噪声对管和精密电阻,可构成低噪声、高精度、增益可调的仪器放大器。 仪器放大器的应用 仪器放大器单片集成产品: LH0036、LH0038、AMP-03、AD365、AD524等。 例:仪器放大器构成的桥路放大器 温度为规定值时? RT =R ?路桥平衡? vo =0 。 温度变化时? RT ?R ?路桥不平衡? vo 产生变化。 仪器 放大器 RG RT R R R t o VREF vo 6.1.5 电流传输器 电流传输器:通用集成器件,广泛用于模拟信号处理电路中。 电流传输器电路符号及特点 Y X Z CC vX vY vZ iY=0 iX iZ Y输入端: iY= 0,即 RY?? ; X输入端: vX = vY ,且vX与 iX 大小无关,RX?0 ; Z输出端: iZ = ± iX ,且 iZ 与 vZ大小无关; 电流传输器构成的模拟信号处理电路 Y X Z CC vi RL iX iO R +- 互导放大器 互阻放大器 电流放大器 Y X Z CC is RL iX iO R2 R1 Y X Z CC1 ii R vo iZ1 RL Y X CC2 Z +- 负阻变换器 Y X Z CC2 iX1 R2 Y X CC1 Z vi iI iZ2 R1 iZ1 RL 6.2 集成运放性能参数及对应用电路影响 6.2.1 集成运放性能参数 Avd高(80~140dB), Rid高(M?), Rod低 (200 ?) vid Rid vO +- v+ v- Avd vid + - Rod + - Ric Ric IIB IIB IIO 2 IIO 2 + - VIO +- Avd vic KCMR 集成运放电路模型 差模特性 KCMR高(80~120dB), Ric高(100M?
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