第5章集成运算放大器﹝5﹞.ppt

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第5章集成运算放大器﹝5﹞

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1. 从物理意义上解释低通电路 2. 稳态分析方法 3. 增益与传递函数 4. 复数的模与相角 * * * * * * * * * * * * * * * * * 三.输出级 工作原理: ui为正半周时,T1管工作,T2管截止,输出uo为正; ui为负半周时,T2管工作,T1管截止;输出uo为负。 两管交替工作,在负载电阻RL上得到完整的正弦波。 1. 互补对称射极输出电路 * * 输入输出波形图 ui uo uo uo ′ 交越失真 死区电压 * * 2. 克服交越失真的互补对电路 静态时,T1、T2两管发射结电压分别为二极管D1、 D2的正向导通压降,致使两管均处于微弱导通状态,以消除交越失真。 电路中增加 D1、D2 工作原理 : * * 5.3 集成运放简介 一. 集成运放的总体结构 * * 二. 简单的集成运放 原理电路: * * + - u-- u+ uo 集成运算放大器符号 国际符号: 国内符号: 集成运放的特点: 电压增益高 输入电阻大 输出电阻小 反相输入端 同相输入端 输出端 * * 三. 通用型集成运放F007 A B * * A B * * 分析: 1. 偏置电路: T12、R5和T11构成了主偏置电路,产生基准电流: 其他偏置电流都与基准电流有关。 T10、T11和R4组成微电流源,通过T8和T9组成的镜象电流源为差动输入级提供偏置电流。 T12和T13管构成多支路电流源。T13管是多集电极三极管,其集电极电流和的大小比例为3:1。B路作为中间级的有源负载。A路为输出级提供偏置。 * * 2. 输入级: T1 、T2和 T3 、T4管组成共集一共基复合差动输入电路。 其中T1和T2管作为射极输出器,输入电阻高。 T3 和T4管是横向PNP管,发射结反向击穿电压高,可使输入差模信号达到30V以上。 T5 、T6 、T7 和R1 、R2 、R3组成具有基极补偿作用的镜象电流源,作为差动输入级的有源负载,可以提高输入级的增益。 它们同时还有单端输出转换为双端增益的功能。 * * 3. 中间级: T16和T17是复合管组成的共射放大电路,T13B作这一级的集电级有源负载。 T14和T20管组成互补对称输出级,T18、T19和 R8为其提供静态偏置以克服交越失真。 T15和 R9保护T14管,使其在正向电流过大时不致烧坏。 T21、T23、T22管和 R10保护 T20管在负向电流过大时不致烧坏。 4. 输出级: 5. 相位分析: 用“瞬时极性法”判定,3号腿为同相端;2号腿为反相端。 * * 1.输入失调电UIO 输入电压为零时,将输出电压除以电压增益,即为折算到输入端的失调电压。是表征运放内部电路对称性的指标。 5.4 集成运算放大器的主要参数 2.输入失调电压温漂 dUIO /dT 在规定工作温度范围内,输入失调电压随温度的变化量与温度变化量之比值。 * * 4.输入失调电流 IIO : 在零输入时,差分输入级的差分对管基极电流之差,用于表征差分级输入电流不对称的程度。 3.输入偏置电流IIB : 输入电压为零时,运放两个输入端偏置电流的平均值,用于衡量差分放大对管输入电流的大小。 5.输入失调电流温漂dIIO /DT: 在规定工作温度范围内,输入失调电流随温度的变化量与温度变化量之比值。 * * 6.最大差模输入电压Uidmax 运放两输入端能承受的最大差模输入电压,超过此电压时,差分管将出现反向击穿现象。 7.最大共模输入电压Vicmax 在保证运放正常工作条件下,共模输入电压的允许范围。共模电压超过此值时,输入差分对管出现饱和,放大器失去共模抑制能力。 * * 8.开环差模电压放大倍数 Aod : 无反馈时的差模电压增益。 一般Aod在100~120dB左右,高增益运放可达140dB以上。 9.差模输入电阻rid : 双极型管输入级约为105~106欧姆,场效应管输入级可达109欧姆以上。 10.共模抑制比 KCMR : KCMR=20lg(Avd / Avc ) (dB) 其典型值在80dB以上,性能好的高达180dB。 * * 11.-3dB带宽 f H : 运放的差模电压放大倍数在高频段下降3dB所定义的带宽 f H 。 12.转换速率S R (压摆率): 反映运放对于快速变化的输

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