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差动放大器双入 —双出微变等效电路 ②单端输入双端输出 ②单端输入双端输出 ④单端输入单端输出 Re用2Re等效,这与差模时不同。Auc的大小,取决于差分电路的对称性,双端输出等于零。单端输出为 单端输出(C1或C2) ,可以得到输出与输入之间的不同电位关系(反相或同相)。 从B1输入信号,C1 输出为反相;C2 输出为同相。 4-2 集成运算放大器简介 一、 集成电路与集成运算放大器 ②集成电路的优点: 中规模集成电路(MSI): 大规模集成电路(LSI): 2、集成运算放大器 一般由电压跟随器或互补电压跟随器所组成,目的是为了降低输出电阻,提高带负载能力,给出足够的输出电流io。线性范围宽、输出电阻小(即带负载能力强)、非线性失真小等。 5、集成运放的分类 通用型集成运放特点是:最大差模输入电压和最大共模输入电压大;输出有短路保护功能;电源电压适用范围宽;不需外接补偿电容。如性能较好的CF741等 特殊型集成运放的特点是突出某项性能指标。如: 三、集成运算放大器的主要技术指标 1.开环差模电压放大倍数Aud 2.输入偏置电流IIB 3.输入失调电流 IIO 4.输入失调电压 UIO 放大倍数Aud下降 3dB 所对应的频宽 8.带宽BW 四、理想集成运算放大器 1.集成运放的理想特性 2. 理想运算放大器ideal operational amplifier 运算放大器在信号运算方面的运用 5、长尾电路如图所示,设UBE=0.7V ? ?=100,试求①三极管的静态工作点ICQ、UCEQ; 在规定的工作温度范围内,输入失调电压对温度的变化率。即温度每改变1℃时所造成的失调电压增益。 6.输入失调电压温漂 dUIO / dT 7.共模抑制比 KCMR CMR — Common Mode Rejection Ratio 电路开环情况下,差模放大倍数Aud与共模放大倍数Acd之比。 KCMR=∣Aud / Acd∣或 KCMR =20lg∣Aud /Acd∣(dB) ①输入信号为零时,输出端应恒定为零; ②输入阻抗 rid=? ; ③输出阻抗 ro=0; ④频带宽度 BW应从0?? ; ⑤开环电压放大倍数 Aud =?。 ⑥输入为零时输出为零,而且无失调,温 漂和噪声。 Aud ? ? rid ? ? ro? 0 KCMR? ? 线性区: uo = Aud (u+– u–) 非线性区: u+ u– 时, uo = +UOM u+ u– 时, uo = – UOM +UOM u+– u– uo –UOM 线性区 理想特性 实际特性 uo + + ? u+ u_ +UCC –UEE – ? 饱和区 O u+= u– i+= i– ? 0 + + ∞ uo u– u+ i+ i– – ? u+– u– uo 线性区 –UOM +UOM O Auo越大,运放的线性范围越小,须加负反馈才能使其工作于线性区。 3.两个重要结论 虚短(virtual short circuit) 虚断(virtual open circuit) 非线性区饱和区 输出电压只有两种可能 2.输入电流i+= i– ? 0,仍存在“虚断”现象 当 u+ u– 时, uo = + UOM 当u+ u– 时, uo = – UOM u+– u– uo –UOM +UOM O 饱和区 不存在 “虚短”现象 集成运算放大器与外部电阻、电容、半导体器件等构成闭环电路后,能对各种模拟信号进行比例、加法、减法、微分、积分、对数、反对数、乘法和除法等运算。 运算放大器工作在线性区时通常要引入深度负反馈。输出电压和输入电压的关系基本决定于反馈电路和输入电路的结构和参数,而与运算放大器本身的参数关系不大。改变输入电路和反馈电路的结构形式,就可以实现不同的运算。 R R 2 R 1 F u i u o 电位为零,虚地 电位为零 虽然 但不能将反相输入端和同相输入端直接相联或者直接接地 ②放大器的差模电压放大倍Aud,差模输入电阻rid和输出电阻rod 物理教研室 张延芳 2010-09 * 5. 差模电压放大倍数Aud、 输入电阻、输出电阻 输入输出 均不接地 ①双端输入双端输出 输 出
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