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9. 最大共模输入电压Uicmax UIC高于此值时,运放就不能放大差模输入信号 10. 最大差模输入电压Uidmax 不使PN结反向击穿所允许的最大Uid。 11. –3dB带宽fH 使Aod下降3dB(即下降到约0.707 Aod )时的信 号频率宽度。 12. 单位增益带宽fo 使Aod下降到0dB(即 Aod=1)时的信号频率。 与晶体管的fT类似。 * 13. 转换速率SR。 表明集成运放对信号变化速度的适应能力, 是衡量大幅值信号作用时工作速度的参数。 SR=│duo/dt│max 常用单位:(输出电压变化)V / ?S。 * 理想运放参数: Aod、 KCMR、rid、 fH 均为无穷大; UIO 、 dUIO/dT 、 IIO 、 dIIO/dT 、 IIB均为零。 近似分析中,常把运放理想化。 * 符号及电压传输特性 * 高阻型 具有高输入电阻rid的运放。 2. 高速型 具有转换速率高的运放。 3. 高精度型 具有低失调、低温漂、低噪声、高增益的运放。 4. 低功耗型 具有静态功耗低、工作电源电压低的运放。 集成运放的种类 一、性能指标分类 * 二、工作原理分类 电压放大型, 电流放大型, 跨导型, 互阻型 三、供电方式 单电源、双电源 * 运放的选择 信号源的性质 根据信号源是电压源还是电流源、内阻大小、输入信号的幅值及频率的变化范围选择运放。 2. 负载的性质 根据负载电阻的大小,确定所需运放的输出电压和 输出电流的幅值选择运放。 * 3. 精度要求 根据精度要求和响应时间及灵敏度要求选择运放。 4. 环境条件 根据环境温度的变化范围要求、所提供电源的限 制、功耗的限制选择运放。 * 1.正确辨认管脚.(目前未完全标准化) 集成运放的使用 7 6 5 μA741 1 2 3 4 U- U+ -VCC +VCC 出 调零 调零 * 2.调零或调偏置电压. 对于内部无自稳零措施的运放,在外部要加调零电路; 若为单电源供电,有时还需设置合适的静态输出电压,以便能放大双极性信号. 3.消除自激振荡. 在电源端加去耦电容.有的需外接频率补偿电容. * 4、保护措施 (1) 输入保护 + - A - + A -V +V 开环工作防止差模信号过大 闭环工作防止共模信号过大 * (2) 输出保护 + - A (3) 电源保护 -Vcc + - A +Vcc 防止电源极性接反 限制了输出电流及输出电压幅值 * 一、多级放大电路的耦合方式 直接耦合、阻容耦合、变压器耦合、光电耦合 二、多级放大电路的静态分析 直接耦合:联立方程,找关键点。 阻容耦合:同单管放大电路。 本章小结 * 二、多级放大电路的动态分析 1、放大倍数:等于各级放大倍数之积(将后级输入电阻作为前级的负载) 2、输入电阻:是第一级的输入电阻 3、输出电阻:是末级的输出电阻 注:若第一级为共集接法,多级放大电路的输入电阻与第二级的输入电阻有关; 若末级为共集接法,则多级放大电路的输出电阻与倒数第二级的输出电阻有关。 * 三、差动放大电路 四种输入输出方式静态与动态参数的分析、计算 四、了解集成电路的结构特点和电路组成、运放的符号及主要性能指标 * * * 等效电路法 * (2)对差模输入的动态分析 差模电压增益 只取出一管的集电极电压变化量 只有双端输出时的一半? 若从c2输出时电压增益为正 * 差模输入电阻 差模输出电阻 * (3)对共模输入的动态分析 输入共模信号时,流过电阻RE上的电流为2?e,忽略调零电位器,对共模信号半电路的交流通路为 * 共模电压增益: 差模电压增益 共模抑制比: RE越大抑制共模信号的能力越强 * 输出电压 差模电压 共模电压 * 3、单端输入,双端输出(单入双出) 要求信号源接地时采用 将单端输入看作一种任意输入方式, 将其分解为差模分量和共模分量 此时,电路的静态工作点和动态参数分析与输入双出相同 * 3、单端输入,单端输出(单入单出) 用于要求输入和输出端都有一端接地的场合 与双入单出电路的分析方法相似. * 1)静态时单端输出时UCQ1?UCQ2 2)Ad单端输出大约为为双端输出的一半,但R’L不同; 3)Ac:双端输出Ac =0,      单端输出Ac ? 0; 4)Rid 单入

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