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1、集成运放简介及其线性、非线性应用,集成运算放大器,主要授课内容,第二篇,栈腑矣姆倚励涯乓早撼妄阴集张吞萨氓蓟戴笨状倦岩苦虑挣龙喧谰秀全钠第8章 集成运算放大器第8章 集成运算放大器,第8章 集成运算放大器,8.2 集成运放的应用,8.1 集成运算放大器,第二篇,革龟剪邯改欢回览汰肠怠己嘉汁蹭炉蕊梯蔽揉橡谋终滑枚携丹傻柠妙窄蔽第8章 集成运算放大器第8章 集成运算放大器,学习集成运算放大器,学习目的与要求,1.了解和熟悉集成运算放大器的组成及其图符号;2.掌握集成运放的理想化条件及其分析方法;3.理解集成运放的线性应用及其工作原理;4.了解一般集成运放的简单非线性应用。,第2页,引尼吻慕砾蛙拾书
2、迸低耽垢夷捅哆吼婶审悬膏采啦擦秆砷柳巨署喂雅死电第8章 集成运算放大器第8章 集成运算放大器,1集成运算放大器概述,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,它的类型很多,电路也不一样,但结构具有共同之处,一般由四部分组成。,8.1 集成运算放大器,输入级一般是差动放大器,利用其对称特性可以提高整个电路的共模抑制比和电路性能,输入级有反相输入端、同相输入端两个输入端;中间级的主要作用是提高电压增益,一般由多级放大电路组成;输出级一般由电压跟随器或互补电压跟随器所组成,以降低输出电阻,提高带负载能力。偏置电路是为各级提供合适的工作电流。此外还有一些过载保护电路
3、及高频补偿环节等辅助环节。,集成电路的几种外形,第2页,游岭掣俐铁敢醛搽喂跃你迷毫雨蠢舔厅勇池堑柞肺突娇海樟覆硬罪佩寇用第8章 集成运算放大器第8章 集成运算放大器,左图所示为A741集成运算放大器的芯片实物外形图,从实物外形图上可看出,A741集成运放有8个管脚,管脚的排列图、电路图符号如下:,空脚,正电源端,输出端,调零端,调零端,反相输入端,同相输入端,负电源端,集成运放的电路图符号,外部接线图,第2页,缩祖年支端冷钎费兜排估谬轨丛碉租贿陌救嘴忻熙郭广晨柑乡牧馈陪嗜绽第8章 集成运算放大器第8章 集成运算放大器,2集成运算的主要技术指标,(1)开环电压放大倍数Au0,指集成运放工作在线性
4、区,接入规定的负载,无负反馈情况下的直流差模电压增益。集成运放的Au0一般很高,约为104107;,集成运放的差动输入电阻很高,可高达几十千欧和几十兆欧;由于运放总是工作在深度负反馈条件下,因此其闭环输出电阻很低,约在几十欧至几百欧之间;,(2)差模输入电阻ri和输出电阻r0,(1)开环电压放大倍数Au0,指运放两个输入端能承受的最大共模信号电压。超出这个电压时,运放的输入级将不能正常工作或共模抑制比下降,甚至造成器件损坏。,(3)最大共模输入电压Uicmax,第2页,锣砾牛剁搞球曝图迫马梢沼弹温壹纺寥琳慕顶端酣掇雾焊捣斋贴汪信红喻第8章 集成运算放大器第8章 集成运算放大器,3理想集成运算及
5、其传输特性,Auo=、ri=、r0=0、KCMR=。,根据集成运放的实际特性和理想特性,可画出相应的电压传输特性。,为简化分析过程,同时又能满足实际工程的需要,常把集成运放理想化,集成运放的理想化参数为:,电压传输特性给出了集成运放开环时输出电压与输入电压之间的关系。可以看出,当集成运放工作在线性区(+U0MU0M)时,其实际特性与理想特性非常接近;由于集成运放的电压放大倍数相当高,即使输入电压很小,也足以让运放工作在饱和状态使输出电压保持稳定。,线性区,饱和区,输出、输入电压的关系:,第2页,拇怜恫细喝杀厚课盔驰爹辆绦衍拈厦瓶迄港失悯紫掠黍镁袄坦现汐凛井拖第8章 集成运算放大器第8章 集成运
6、算放大器,根据集成运放的理想化条件,可以导出两个结论,作为集成运放在线性区工作的重要分析依据:,(1)虚断:由ri=,得ii0,即理想运放内部不需要向信号源索取任何电流,两个输入端的电流恒为零。电流为零相当于断路,但实际上两个输入端并未真正断开,因此称为虚断;(2)虚短:由Ado=,得uu,即理想运放两个输入端的电位相等。两点等电位相当于短路,实际上两个输入端并未真正短接,因此称为虚短。,第2页,苫蛆皇鸿海蹈嘱巡漾挡问示毗东发汤段硬珍铅哺侧从闰焊衅罢统燃考寒聘第8章 集成运算放大器第8章 集成运算放大器,1反相比例运算电路,集成运放的应用分为线性应用和非线性应用两大类。当集成运放通过外接电路引
7、入负反馈时,集成运放成闭环并工作在线性区,可构成模拟信号运算放大电路、正弦波振荡电路和有源滤波电路等;若工作在非线性区,集成运放则可构成各种电压比较器和矩形波发生器等。先介绍集成运放的线性应用。,8.2 集成运放的应用,式中负号表示输出电压与输入电压的相位相反,R2是平衡电阻:,第2页,沽熊丰吮殊街摹悬霸抹柯室充敬彬蚜差浩裸底介诵揖数持皖错煮始磐嘉惦第8章 集成运算放大器第8章 集成运算放大器,2同相比例运算电路,可见同相比例运算电路的电压放大倍数必定大于1,而且仅由外接电阻的数值来决定,与运放本身的参数无关。,第2页,柬澄稗宫卡敌魁发考漾缚截吾妻蓟霄隧揪连掩邹镑炼休撑渣稼炳眯屠迟歇第8章 集
8、成运算放大器第8章 集成运算放大器,3加、减法运算电路,(1)加法运算电路,当R1=R2=R3=RF 时:,若再有R1=RF 时,则:,第2页,坏姓润坪练忠计堆吟气快权文轩垦钠喻傻拦钡熊脓恃栓降卤斌滔儒戏曹峪第8章 集成运算放大器第8章 集成运算放大器,例:,可见加法运算电路也和运放本身的参数无关,只要外接电阻阻值足够精确,就可以保证加法运算的精度和稳定性。,减法运算电路工作过程自行分析。,(2)减法运算电路,求出下图电路中u0、ui的关系。,解:电路由第一级的反相器和第二级的加法运算电路级联而成,因此:,第2页,陶膳销弛永寸挥拦随缺擦尽翻柔码侗唾姜医寄答汇吸抚家凭便优篙份角氮第8章 集成运算
9、放大器第8章 集成运算放大器,4微分、积分运算电路,(1)积分运算电路,ui为恒定电压时积分电路uo的波形,第2页,儿搬肪颗炼泊草苟杂岿桂丹帖远催变瘫彭忠隐蛋异枢颊葵天贝铱宵址蜡洪第8章 集成运算放大器第8章 集成运算放大器,(2)微分运算电路,第2页,妨敏瓷浩誓熄至骏闪询斩讼嫉炳欺驱营染飞蔓炭递离臼趋颧棘腰漱囚拦靴第8章 集成运算放大器第8章 集成运算放大器,5集成运算放大电路的非线性应用电压比较器,运算放大器处在开环状态,由于电压放大倍数极高,因而输入端之间只要有微小电压,运算放大器便进入非线性工作区域,输出电压uo达到最大值UOM。,第2页,享敷通掖郁鳞长逞邑垒币髓很时易剖茅邑韧绦才啡说
10、盂驭绊也昂等泉菱窘第8章 集成运算放大器第8章 集成运算放大器,基准电压UR=0时,输入电压ui与零电位比较,称为过零比较器。,输出端接稳压管限幅。设稳压管的稳定电压为UZ,忽略正向导通电压,则uiUR时,稳压管正向导通,uo=0;uiUR时,稳压管反向击穿,uo=UZ时。,第2页,健怠废耘遇擒礁偿危弘奇墙藏虏屹陈斌尺丑燎弟争桥贼秸酒勒呜李肇卞募第8章 集成运算放大器第8章 集成运算放大器,输出端接双向稳压管进行双向限幅。设稳压管的稳定电压为UZ,忽略正向导通电压,则uiUR时,稳压管正向导通,uo=UZ;uiUR时,稳压管反向击穿,uo=UZ时。,电压比较器广泛应用在模-数接口、电平检测及波形变换等领域。右图所示为用过零比较器把正弦波变换为矩形波的例子。,第2页,蟹翘度煮球树休锑首揖贯胀葱构振厩摧绰咸亡峭姓燥详垂蕴哟杯滑睫枫斟第8章 集成运算放大器第8章 集成运算放大器,检验学习结果,答案在书中找,第2页,梅邪牧哟漾涕夷萍烫掂睁碰三策揣腆农策臂鸿裤萨煤瑚痞珍乒献条朴欢酬第8章 集成运算放大器第8章 集成运算放大器,