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大学电工电子-第三章
第三章 集成运算放大器 基本差动放大电路 三、集成运算放大器的主要技术指标 4.比较方式——串联反馈和并联反馈 第三节 理想集成运算放大器的分析方法 集成运算放大器的理想化模型 集成运算电路的分析方法 一、集成运算放大器的理想化模型 二、集成运算电路的分析方法 一. 反相输入运算电路的分析方法 1. 电压比较器 1) 基本电压比较器 2). 过零电压比较器 输出带限幅的电压比较器 P226-229 2、3、4 7、8、10(1、3、6)、11 设稳压管的稳定电压为UZ, 忽略稳压管的正向导通压降 则 ui UR,uo = UZ ui UR,uo = –UZ UZ –UZ uo R DZ UR uo ui R2 + + ? – ? R1 + – + + – – 电压传输特性 –UOM +UOM ui uo O UR uiUR 时,uo = +UOM ui UR 时,uo = –UOM 电路改进:用稳压管稳定输出电压。 电压比较器的另一种形式 ——将双向稳压管接在负反馈回路上 uo UR ui R2 + + ? – ? R1 + – + + – – DZ 2. 迟滞比较器 1).工作原理——两个门限电压。 特点:电路中使用正反馈——运放工作在非线性区。 (1)当uo =+UZ时, (2)当uo =-UZ时, UT+称上门限电压 UT-称下门限电压 UT+- UT-称为回差电压 迟滞比较器的电压传输特性: uo ui 0 +UZ -UZ UT+ UT- 设ui ?, 当ui = UT-时, uo从-UZ ? +UZ 这时, uo =-UZ , u+= UT- 设初始值: uo =+UZ , u+= UT+ 设ui ?, 当ui = UT+时, uo从+UZ ? -UZ uo ui 0 8V 3V 传输特性 +6V -6V 例题:Rf=10k?,R2=10k ? ,UZ=6V,UREF=10V。当输入ui为如图所示的波形时,画出输出uo的波形。 上下限: 解: 3V 8V ui uo +6V -6V uo ui 0 8V 3V 传输特性 +6V -6V 第四节 集成运算放大器使用中应注意的问题 一、合理选用集成运放的型号 集成运放按其性能指标可分为通用型、专用型。专用型又分为高速型、高压型、高输入阻抗型、低功耗型、大功率型、高精度型和电压比较器等。 集成运放按其内部电路又可分为双极型和单极型。 集成运放按每一集成片中运算放大器的数目又可分为单运算放大器、双运算放大器和四运算放大器。 在设计时,应结合使用要求和性能来选用不同类型的运算放大器。 1. 高输入阻抗型 主要用作测量放大器、模拟调节器、有源滤波器及采样-保持电路等,以减轻信号源负载,国产典型器件为5G28,其rid可达1010Ω。 一般用于精密检测、精密模拟计算、自控仪表、人体信息检测等。其信号常为毫伏或微伏级的微弱信号。典型器件为5G7650。 一般用于快速模-数和数-模转换器、有源滤波器、锁相环、精密比较器,高速采样保持电路和视频放大器等,要求输出对输入的响应速度快。 2. 低漂移型 3. 高速型 4. 低功耗性 一般用于遥测、遥感、生物医学和空间技术研究等对能源消耗有限的场合,其电源电压可低到1.5V。 用于要求输出功率大的场合。典型器件如MCEL165型,在电源电压18V下,最大输出电流达3.5A。而一般集成运放最大输出电流仅为5mA-10mA。 选型时,除了满足主要技术以外,还应考虑经济性。一般性能指标高的运算放大器,价格也相应较高,故无特殊要求的场合,可选用通用型、多运放型运算放大器。 5. 大功率型 二、集成运放的消振和调零 1.消振 由于集成运放内部晶体管的极间电容和其它寄生参数的影响,运放电路很容易产生自激振荡,破坏正常工作。为此,要注意消振。有的集成运放有消振端,只要按规定接入 消振电容或RC消振电路,就可以消除自激振荡。目前,很多集成运放内部已接消振元件,使用时,不需再外接消振电路。 7 - + 2 3 4 5 + 6 R C 2. 调零 由于集成运放内部不完全对称,因而当输入信号为零时,仍有输出信号,故使用时需设置调零电路。有的运放设有调零端,在调零端接入规定阻值 的调零电位器,即可调零。调零时,应将电路接成闭环,并把电路输入端接地,调节调零电位器,使输出电压为零。注意,必须先消振后再调零。 4 1 5 R -2 +3 +6 用二个二极管 来保护,以护止 正、负电源接反. (1)电源保护 三、集成运算放大器的保护措施 (2) 输入保护 输入电压将 限制在二极 管的正向压 降以下 返回目录 (3) 输出端保护
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