集成运放的组成.ppt

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集成运放的组成

失调电压的温漂主要取决于失调电压的大小,并与失调电压成正比。 失调电流的温漂主要取决于?的温度系数和失调电流本身,并与失调电流成正比。 5.8 集成运放的外部特性及其理想化 5.8.1 集成运放的模型 集成运算放大电路是高增益的直接耦合放大电路。 图 5.8.1 集成运放电路符号 (a) 旧符号   (b) 新符号 集成运放有两个区间:线性区和非线性区。 在非线性区:输出被限幅,输出电压不是UOH就是UOL。 在线性区:曲线的斜率为电压放大倍数,即:       uo=Aud(u――u+) 5.8.2 集成运算放大器的主要性能指标 1)输入失调电压UIO和输入失调电流IIO 3)输入失调电压温漂  和电流温飘 2)输入偏置电流IIB 4)最大差模输入电压 一、静态参数 5)最大共模输入电压 2)差模输入电阻Rid 二、动态参数 1)开环差模电压放大倍数 4)-3dB带宽BW  3)共模抑制比 5)单位增益带宽 6)转换速率(压摆率) 反映运放对于快速变化的输入信号的响应能力。   开环差模电压放大倍数下降到1时所定义的频带宽度 。 5.8.3 理想集成运算放大电路 理想运算放大电路具有如下主要特性: (1)开环差模电压放大倍数 (2)差模输入电阻 (3)差模输出电阻 (4)频带宽度 (5)共模抑制比 (6)输入失调电压、输入失调电流、输入失调电压温漂、输入失调电流温漂都为零。 (7)输入偏置电流 (8)转换速率(压摆率) (9)噪声电压 。 二、线性状态下理想运放的特性 理想运算放大电路工作在线性状态时,它呈现两个很独特的特性:“虚短”和“虚断”特性。 且运放的输出电压uo是有限值,一般在10 V~14 V以下。 (1)虚短特性 所以,差模输入电压: 即:   即两输入端等电位,相当于“短路”,这一特性称为虚假短路,简称“虚短”。 (2) 虚断特性  由于理想运放的差模输入电阻为无穷大,因此,流入运放输入端的电流为0,可将运放两输入端视为开路,这一特性称为虚假开路,简称“虚断”。 和 该特性可表示为: 习题讲解 5.2 5.4(1)(2)(3) 5.6 5.7(1)(2)(4)(5) 5.10(1)(2)(3) 补充 习题5.2 多路比例电流源 V1 V5 V2 V3 V4 IR I5 I3 I4 +6V 1k 5k 5k 10k 2k -6V + V1 V2 UCC ui2 RC 5.1kΩ RL Uo RC 5.1kΩ RE 5.1k -6V RB 2kΩ + - 5.1kΩ RB 2kΩ ui1 习题5.4 习题5.6 + V1 V2 UCC Ui RC 10k 12V + Uo UEE -12V RB 2kΩ R4 11kΩ R3 300 R2 300 RL 10k V3 V4 RC 10k RB 2kΩ - 习题5.7 + ui1 RC RC V1 V2 + uo UCC 12V UEE -12V RE + ui2 RB RB RP 习题5.10 已知:?=50,rbb’=300?,UBE=0.7V,稳压管的稳压值UZ=5.3V。 求:1. 静态工作点IC1、IC2、UC1、UC2; 2. 差模电压放大倍数Au、差模输入电阻Rid和输出电阻Rod; 3. 最大允许共模输入电压UICM。 各晶体管参数相同,且?=100, , rbb’=0,电阻Rc1=Rc2=Rc3=10k?,Re=9.3k?,Re3=4.3k?,电源电压VCC=VEE=10V。又设差分放大电路的共模抑制比KCMR足够大。试估算:电路的电压放大倍数。 已知各晶体管的?=50,UBE=0.6V,电阻R2=50k?,R3=7.8k?,R4=R7=2k?,R5=R6=1k?,RW=200?,且滑动端处于中间位置,电源电压VCC=VEE=10V。若要求静态时,uO=0V,试问电阻R1应选多大?    结论:任意输入的信号: ui1 , ui2 ,都可分解成差模分量和共模分量。  电路总输出信号为: 例5.4.2 差动放大电路如图5.4.3,参数设置与例5.4.1相同,设Ui1=10mV,Ui2=2mV,试求双端输出时和单端输出(取自V2输出端)时的输出电压为多少? 解:先求出相应的差模输入电压和共模输入电压: , , 。 双端输出: 单端输出: 差放电路的几种接法: 输入端 接法 双端 单端 输出端 接法 双端 单端 单端输入的差动电路 一个输入端接地 根据输入、输出不同可以分为以下不同组态: 双端输入

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