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[信息与通信]集成电路
可见输出形成全波整流。同理,若将D1、D2极性反接,可得到输出极性相反的全波整流。 (6) 通用窗口比较器 在元件选择与分类,或对生产现场进行监视与控制时,窗口比较器是很有用的。图 3.2.14所示即是一典型的窗口比较器电路。其中UH为上限电压,UL为下限电压,Vi为输入电压;当ViUH或ViUL时,运算放大器A1或A2输出高电平,三极管T饱和导通,输出V0≈0V;当ULViUH时,运算放大器A1和A2均输出低电平,三极管T截止,。 输出V0=5V 。电路中A1、A2的输入端所加的双向嵌位二极管, 其保护作用。图中R3是一电阻,如需要,它可以是一个继电器 或指示灯 (7)三角波—方波发生器 虽然产生三角波的电路很多,但用运算放大器构成的三角波发生器却具有许多优点:产生波形的线性度好、稳定性好,且可以同时产生方波;输出频率范围极宽,其低频可达10-4Hz,高频方面约106Hz,且在十个数量级的频带范围内,可以连续地改变输出频率,同时可保证频率改变时,输出电压的幅度恒定不变。图3.2.15所示电路即是一典型的三角波—方波发生器。率。在给定的参数条件下,该电路的输出频率为45Hz~500Hz。 第4章 模拟集成电路及应用 4.2 集成功率放大器 4.2.1 LM386集成功率放大器 1.LM386的特点 它是8脚DIP封装,消耗的静态电流约为4mA,是应用电池供电的理想器件。 该集成功率放大器同时还提供电压增益放大,其电压增益通过外部连接的变化可在20~200范围内调节。 其供电电源电压范围为4~15V,在8W负载下,最大输出功率为325mW,内部没有过载保护电路。 功率放大器的输入阻抗为50k,频带宽度300kHz。 2.LM386的典型应用 LM386使用非常方便。它的电压增益近似等于2倍的1脚和5脚电阻值除以T1和T3发射极间的电阻(图3.3.1中为R4+R5)。所以图3.3.2是由LM386组成的最小增益功率放大器,总的电压增益为: C2是交流耦合电容,将功率放大器的输出交流送到负载上,输入信号通过Rw接到LM386的同相端。C1电容是退耦电容,R1-C3网络起到消除高频自激振荡作用。 若要得到最大增益的功率放大器电路,可采用图3.3.3电路。在该电路中,LM386的1脚和8脚之间接入一电解电容器,则该电路的电压增益将变的最大: 电路的其他元件的作用与图3.3.2作用一样。若要得到任意增益的功率放大器,可采用图3.3.4所示电路。该电路的电压增益为: 在给定参数下,该功率放大器的电压增益为50。 4.1.2 高功率集成功率放大器 TDA2006 TDA2006集成功率放大器是一种内部具有短路保护和过热保护功能的大功率音频功率放大器集成电路。它的电路结构紧凑,引出脚仅有5只,补偿电容全部在内部,外围元件少,使用方便。不仅在录音机、组合音响等家电设备中采用,而且在自动控制装置中也广泛使用. 1.TDA2006的性能参数 音频功率放大器集成电路TDA2006 采用5脚单边双列直插式封装结构,图3.3.5是其外型和管脚排列图。1脚是信号输入端子;2脚是负反馈输入端子;3脚是整个集成电路的接地端子,在作双电源使用时,即是负电源(-VCC)端子;4脚是功率放大器的输出端子;5脚是整个集成电路的正电源(+VCC)端子。 表3-5 TDA2006的性能参数 3 BW=22Hz~22kHz,RL=4W μV eN 输入噪声电压 30.5 30 29.5 f=1kHz dB AV 电压增益(闭环) 75 f=1kHz dB AV 电压增益(开环) 5 0.5 f=1kHz MΩ Ri 输 入 阻 抗 40~140000 P0=8W,RL=4W Hz BW 频 率 响 应 0.2 P0=8W,RL=4W,f=1kHz % THD 总谐波失真率 8 6 RL=8W,f=1kHz,THD=10% 12 RL=4W, f=1kHz,THD=10% W P0 输 出 功 率 80 40 VCC=±15V mA ICC 静 态 电 流 ±15V ±6V V VCC 电 源 电 压 最大 典型 最小 规 范 测 试 条 件 单位 符号 参数名称 2.TDA2006音频集成功率放大器的典型应用 图3.3.6电路是TDA2006集成电路组成的双电源供电的音频功率放大器,该电路应用于具有正、负双电源供电的音响设备。音频信号经输入耦合电容C1送到TDA2006的同相输入端(1脚),功率放大后的音频信号由TDA2006的4脚输出。由于采用了正、负对称的双电源供电,故输出端子(4脚
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