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[工学]6运放1
集成电路概述 6.1集成电路运算放大器中的电流源 二、电流源电路的用途: 集成电路中的电流源 二、精密镜象电流源 三、微电流源 四、比例式电流源 五、多路电流源 例:电流源用作有源负载 6.2 差分放大电路 一、差分放大电路的组成 差分放大电路是由两个特性基本相同的三极管组成,电路参数对称相等。 二、抑制零点漂移的原理 例——零点漂移 差模电压增益 单端输入的差模电压增益 (2)差模输入电阻 不论是单端输入还是双端输入,差模输入电阻Rid是基本放大电路的两倍。 共模抑制比 频率响应 传输特性曲线图 恒流源差分放大电路 为了提高共模抑制比应加大Re 。但Re加大后,为保证工作点不变,必须提高负电源,这是不经济的。可用恒流源T3来代替Re 。 恒流源动态电阻大,可提高 共模抑制比。同时恒流源的 管压降只有几伏,可不必提 高负电源之值。 小 结(对于基本共发放大器构成的差放) 差分放大电路的静态计算 例1: 例2: 例2: 例2: 例2: 例2: 6.3 集成电路运算放大器 通用型集成电路 简化电路 集成电路参数 2. 单出-(双入或单入): (2)共模特性 集成运算放大器是一种高电压增益,高输入电阻和低输出电阻的多级直接耦合放大电路。 运算放大器方框图 1.输入级 使用高性能的差分放大电路,它必须对共模信号有很强的抑制力,而且采用双端输入双端输出的形式。 4.偏置电路 提供稳定的几乎不随温度而 变化的偏置电流,以稳定工作点。 3.输出级 由PNP和NPN两种极性的三极 管或复合管组成,以获得正负两个极性的输出电 压或电流。具体电路参阅功率放大器。 2.电压放大级 要提供高的电压增益,以保证 运放的运算精度。中间级的电路形式多为差分电 路和带有源负载的高增益放大器。 举例: 运算放大器的引线 运算放大器的符号中有三个引线端,两个输入端,一个输出端。一个称为同相输入端,即该端输入信号变化的极性与输出端相同,用符号‘+’表示;另一个称为反相输入端,即该端输入信号变化的极性与输出端相反,用符号“-”表示。输出端在输入端的另一侧,在符号边框内标有‘+’号。 集成放大器的符号 运算放大器外形图 1、偏置电路 2、输入级 3、中间级 4、输出级 * 集成电路:在半导体制造工艺的基础上,把整个电路中的元件制作在一块硅基片上,构成特定功能的电子电路。 运算放大器;宽频带放大器;功率放大器;模拟乘法器;模拟锁相环;模数/数模转换器;稳压电源等 分类 电路结构与元件参数具有对称性; 用有源器件代替无源元件; 采用复合结构的电路; 级间采用直接耦合方式; 使用二极管作温度补偿元件和电位移动电路; 集成电路特点 集成运算放大器(集成运放)的组成 1、恒流源 2、差动电路 3、集成电路 一、电流源电路的特点:输出电流是恒定的。它具有很高的交流输出电阻。 1、BJT、FET工作在放大状态时,其输出电流都是具有恒流特性的受控电流源;都可构成电流源电路。 2、在模拟集成电路中,常用的电流源电路有: 镜象电流源、精密电流源、微电流源、多路电流源等 3、电流源电路一般都加有电流负反馈, 4、电流源电路一般都利用PN结的温度特性,对电流源电路进行温度补偿,以减小温度对电流的影响。 电 流 源 概 述 2、作各种放大器的有源负载,以提高增益、 增大动态范围。 1、给直接耦合放大器的各级电路提供直流偏 置电流,以获得极其稳定的Q点。 3、由电流源给电容充电,可获得随时间线性增长的电压输出。 4、电流源还可单独制成稳流电源使用。 一、镜象电流源 三极管 T1 、 T2 匹配, 则 , BE 2 BE 1 BE 2 1 V V V = = = = b b b 镜象电流源 其中:基准电流 是稳定的,故输出电流 也是稳定的。 精密镜象电流源和普通镜象电流源相比,其镜象精度提高了? 倍。 精密电流源 电路中增加了T3 管, IB3 比镜象电流源的2IB小β3倍。因此IC2和IREF之间的镜象精度提高了 倍。 IE3=VBE/RE3 微电流源电路,接入Re2电阻得到一个比基准电流小许多倍的微电流源,适用微功耗的集成电路和集成放大器的前置级中。 微电流源 IC2 远小于IREF , 当R取 几k? 时, IREF 为mA
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