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温度自动检测放大器教学课件PPT.ppt

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温度自动检测放大器教学课件PPT

liuplc@163.com 2.3 课题重点 2.2 课题电路 2.4 课题基本知识点 2.1 课题描述 2.5 课题相关知识 2.6 课题技能训练 2.7 课题巩固与提高 2.1 课题描述 1.温度自动检测放大电路的作用 2 . 应力自动检测放大电路的组成 2.2 课题电路 1. 电路图及元件参数 2.3 课题重点 1.集成运放的基本特点 2.理想集成运放的基本特性 3.集成运放线性应用的条件 2.集成运放线性应用的基本电路 5.集成运算放大器的调试与检测 2.4 课题基本知识点 2.2.1 集成运放概述 一、集成运放的基本特点 二、集成运放的基本结构 三、理想集成运放的特性 1. 大都采用直接耦合电路; 2. 尽可能采用低阻值电阻或以三极管代替电阻。 一、集成运放的基本特点 中间级 输出级 偏置电路 u o 输入级 ui 集成运算放大器内部电路一般由以下四部分组成: 二、集成运放的基本结构 例如:某集成运放的原理图如下图所示: 3. 开环差模输出电阻 Ro → 0 1. 开环差模电压放大倍数 Aod→ ? 2. 开环差模输入电阻Rid → ? 2. 共模抑制比 KCMR → ? 5. 通频带 BW → ? 运放的理想化模型是一组理想化的参数,是将实际运放等效为理想运放的条件,使分析和计算大大简化。 理想运放具有以下特性: 三、理想集成运放的特性 由理想条件导出的两个重要结论: 虚断 (2) 虚短 (1) 一、线性应用的条件 二、线性应用的基本电路 3.2.2 集成运放的线性应用 1.集成运放理想化条件: 低频工作时 2.集成运放的线性应用条件及其特性 (1)线性应用的必要条件:外接负反馈电路 (2)线性应用的两个特性: 虚短:u-=u+ 虚断:ii = if 一、线性应用的条件 1. 反相比例放大电路 ii if u- u+ uo Rf R1 ui RP=R1//Rf 虚 地 二、线性应用的基本电路 uo Rf R1 ui RP=R1//Rf 输入电阻: 输出电阻: 反相器 取Rf=R1,则 2. 同相比例放大电路 ui Rf R1 R2 u- uo u+ 输入电阻: 输出电阻: ui uo R R ui uo R 当取R1→∞时, Auf=1 成为电压跟随器 改进型电压跟随器 3. 差分输入放大电路 R1 R2 R3 ui2 ui1 u- u+ Rf uo 应用虚断、虚短和叠加原理得: 故 若取R1 =R2 , R3=Rf 则: 可见: 输出与两个输入信号的差值成正比,故称为差值放大电路。 2.5课题相关知识 2.5.1差分放大器 2.5.2运算电路 一、 差分放大电路的组成与静态分析 (一)直接耦合放大电路需要解决的问题: 阻容耦合无法传递直流信号和变化缓慢的信号 1、各级静态工作点相互影响,相互牵制; 2、存在零点漂移现象。 2.5.1差分放大器 (1)什么是零漂现象? (2)产生零漂的原因? 主要由环境温度变化而引起。 当温度变化使第一级放大器的静态工作点发生微小变化时,这种变化量会被后级电路逐级放大,以至影响到整个电路的工作。 因而零点漂移也叫温漂。 输入ui =0时 ,输出uo ≠0 (二) 差分放大电路的组成 对称性结构: ?1=?2=? UBE1=UBE2= UBE rbe1= rbe2= rbe RC1=RC2= RC Rb1=Rb2= Rb VCC=VEE + + _ + + - - V CC u u i1 i2 V 1 V 2 c2 R c1 R b1 R b2 R o u R EE e V 图3.1.3 (a) 差分放大电路 u o1 o2 u 分析电路的直流通路,并由电路的对称性可得: (三)静态分析( ui1 = ui2 = 0 ) RC Re –VEE T1 T2 RC Rb Rb +VCC IB1 IB2 2IE IC IC 图3.1.3 (b) 直流通路 抑制零漂的原理: 当温度变化时: 设T ? ? Ic1 ?Ic2 ? ?Uc1 ? Uc2 ? ? Uo= Uc1 - Uc2 = 0 温度降低,原理相似,uo=0 + + _ + + - - V CC u u i1 i2 V 1 V 2 c2 R c1 R b1 R b2 R o u R EE e V 图3.1.3 (a) 差分放大电路 u o1 o2 u 二、共模信号、差模信号及其放大倍数 (一)差模信号和差模放大倍数: 差模信号:一对大小相等,方向相反的信号,即 差模输入信号uid :两个差模输入信号之差,即 差模电压放大倍数Auc: uid作用时的输出电压与uid的比值,即 共模信号:一对大小相

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