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[理学]6 模拟集成电路
4. 带有源负载的射极耦合差分式放大电路 差模电压增益 (负载开路) 则 单端输出的电压增益接近于双端输出的电压增益 4. 带有源负载的射极耦合差分式放大电路 差模输入电阻 Rid=2rbe 输出电阻 4. 带有源负载的射极耦合差分式放大电路 共模输入电阻 Ric=rbe+2(1+β)ro5 6.2.3 源极耦合差分式放大电路 1. CMOS差分式放大电路 6.2.3 源极耦合差分式放大电路 1. CMOS差分式放大电路 双端输出差模电压增益 而: 所以: 6.2.3 源极耦合差分式放大电路 1. CMOS差分式放大电路 单端输出差模电压增益 vo2=(id4-id2)(ro2|| ro4) =gm vid(ro2 || ro4) (ro2|| ro4) = gm(ro2 || ro4 ) 与双端输出相同 = gm(rds2 || rds4 ) 6.3 差分式放大电路的传输特性 根据 iC1= iE1,iC2= iE2 vBE1= vi1= vid/2 vBE2= vi2 = -vid/2 又 vO1=VCC-iC1Rc1 vO2=VCC-iC2Rc2 可得传输特性曲线 vO1,vO2=f(vid) vO1,vO2=f(vid)的传输特性曲线 6.4 集成电路运算放大器 6.4.1 CMOS MC14573集成电路运算放大器 6.4.2 BJTLM741集成运算放大器 6.4.1 CMOS MC14573 集成电路运算放大器 1. 电路结构和工作原理 2. 电路技术指标的分析计算 (1)直流分析 已知VT 和KP5 ,可求出IREF 根据各管子的宽长比 ,可求出其他支路电流。 (2)小信号分析 设 gm1 = gm2 = gm 则 2. 电路技术指标的分析计算 输入级电压增益 (2)小信号分析 2. 电路技术指标的分析计算 总电压增益 Av = Av1·Av2 Av2= vo/ v gs7 =-gm7(rds7 || rds8) 第二级电压增益 将参数代入计算得 Av = 40804.8( 92.2 dB ) 6.4.2 BJTLM741集成运算放大器 原理电路 简化电路 6.4.2 BJTLM741集成运算放大器 6.5 实际集成运算放大器的主要参数和对应用电路的影响 6.5.1 实际集成运放的主要参数 6.5.2 集成运放应用中的实际问题 6.5.1 实际集成运放的主要参数 输入直流误差特性(输入失调特性) 1. 输入失调电压VIO 在室温(25℃)及标准电源电压下,输入电压为零时,为了使集成运放的输出电压为零,在输入端加的补偿电压叫做失调电压VIO。一般约为±(1~10)mV。超低失调运放为(1~20)?V。高精度运放OP-117 VIO=4?V。MOSFET达20 mV。 2. 输入偏置电流IIB 输入偏置电流是指集成运放两个输入端静态电流的平均值 IIB=(IBN+IBP)/2 BJT为10 nA~1?A;MOSFET运放IIB在pA数量级。 6.5.1 实际集成运放的主要参数 输入直流误差特性(输入失调特性) 3. 输入失调电流IIO 输入失调电流IIO是指当输入电压为零时流入放大器两输入端的静态基极电流之差,即IIO=|IBP-IBN|VI=0 一般约为1 nA~0.1?A。 4. 温度漂移 (1)输入失调电压温漂?VIO / ?T (2)输入失调电流温漂?IIO / ?T 6.5.1 实际集成运放的主要参数 差模特性 1. 开环差模电压增益Avo和带宽BW 开环差模电压增益Avo 开环带宽BW (fH) 单位增益带宽 BWG (fT) 741型运放AvO的频率响应 6.5.1 实际集成运放的主要参数 差模特性 2. 差模输入电阻rid和输出电阻ro BJT输入级的运放rid一般在几百千欧到数兆欧 MOSFET为输入级的运放rid>1012Ω 超高输入电阻运放rid>1013Ω、IIB≤0.040pA 一般运放的ro<200Ω,而超高速AD9610的ro=0.05Ω。 3. 最大差模输入电压Vidmax 6.5.1 实际集成运放的主要参数 共模特性 1. 共模抑制比KCMR和共模输入电阻ric 一般通用型运放KCMR为(80~120)dB,高精度运放可达140dB,ric≥100MΩ。 2. 最大共模输入电压Vicmax 一般指运放在作电压跟随器时,使输出电压产生1%跟随误差的共模输入电压幅值,高质量的运放可达± 13V。 6.5.1 实际集成运放的主要参数 大信号动态特性 1
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