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第16章 集成运算放大器 16.1 集成运算放大器的简单介绍 16.1.3 主要参数 16.1.4 理想运算放大器及其分析依据 3. 理想运放工作在线性区的特点 16.2 运算放大器在信号运算方面的运用 16.2.1 比例运算 1.反相比例运算 2. 同相比例运算 16.2.2 加法运算电路 1. 反相加法运算电路 2. 同相加法运算电路 16.2.4 积分运算电路 16.2.5 微分运算电路 比例-微分运算电路 16.3 运放在信号处理方面的应用 16.3.1 有源滤波器 1. 有源低通滤波器 2. 有源高通滤波器 1.电路 2. 工作原理 16.3.3 电压比较器 1. 基本电压比较器 输出带限幅的电压比较器 过零电压比较器 2. 滞回比较器 16.4 运放在波形产生方面的应用 16.4.1 矩形波发生器 2. 工作原理 3. 工作波形 4. 周期与频率 16.4.3 三角波发生器 1. 电路结构 2. 工作原理 3. 工作波形 4. 周期与频率 16.4.3 锯齿波发生器 1. 电路 2. 波形 16.5 运放在信号测量方面的应用 测量放大器的原理电路 T T1 T2 T = T1+ T2 = 2T1 = 2T2 uo1 UZ –UZ t O uo (1) 改变比较器的输出 uo1、电阻R1 、R2 即可改变三角波的幅值。 (2) 改变积分常数RC 即可改变三角波的频率。 动画 三角波发生器 在三角波发生器的电路中,使积分电路的正、反向积分的时间常数不同,即可使其 输出锯齿波。 C R3 DZ R2 + + ? – ? R6 uo R5 R4 + – + + ? – ? A2 A1 R1 uo1 R4 D C uo R3 DZ R2 + + ? – ? R6 R5 R4 + – + + ? – ? A2 A1 R1 uo1 滤波器是一种选频电路。 它能选出有用的信号,而抑制无用的信号,使一定频率范围内的信号能顺利通过,衰减很小,而在此频率范围以外的信号不易通过,衰减很大。 无源滤波器:由电阻、电容和电感组成的滤波器。 有源滤波器:含有运算放大器的滤波器。 缺点:低频时体积大,很难做到小型化。 优点:体积小、效率高、频率特性好。 按频率范围的不同,滤波器可分为低通、高通、带通和带阻等。 ui uo RF uC C R + + ? – ? R1 + – + + – – 设输入为正弦波信号, 则有 故: 若频率 ? 为变量,则电路的传递函数 其模为 幅频特性 ?0 | Auf0 | | T(j?) | ? O 当? ?0时,| T(j?)| 衰减很快 显然,电路能使低于?0的信号顺利通过,衰减很小,而使高于?0的信号不易通过,衰减很大,称一 阶有源低通滤波器。 为了改善滤波效果,使 ? ?0 时信号衰减得更快些,常将两节RC滤波环节串接起来,组成二阶有源低通滤波器。 uo RF C R + + ? – ? R1 + – ui + – R C 一阶 二阶 幅频特性 ?0 | Auf0 | | T(j?) | ? O ui uo RF C R + + ? – ? R1 + – + – 设输入为正弦波信号,则有 故: 可见,电路使频率大于?0 的信号通过 ,而小于?0 的信号被阻止,称为有源高通滤波器。 若频率 ? 为变量,则电路的传递函数 其模为 幅频特性 ?0 | Auf0 | | T(j?) | ? O S uC + – ui + – uo + – + + ? – ? 模拟开关 模拟输入信号 16.3.2 采样保持电路 采样保持电路,多用于模 - 数转换电路(A/D)之前。由于A/D 转换需要一定的时间,所以在进行A/D 转换前必须对模拟量进行瞬间采样,并把采样值保存一段时间,以满足A/D 转换电路的需要。 用于数字电路、计算机控制及程序控制等装置中。 采样存储 电容 控制信号 电压跟随器 16.3.2 采样保持电路 1. 电路 采样阶段: uG为高电平,S 闭合(场效应管导通), ui对存储电容C充电, uo= uC = ui 。 保持阶段: uG为 0, S 断开(场效应管截止),输出 保持该阶段开始瞬间的值不变。 采样脉冲 ui t o uG t o 采样速度愈高,愈接近模拟信号的变化情况。 S uC + – ui + – uo + – + + ? – ? 电压比较器的功能: 电压比较器用来比较输入信号与
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