集成运算放大器电路

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1、第五章集成运算放大器电路5-1集成运算放大器的特点5-2电流源电路一、镜像电流源二、比例电流源三、微电流电流源四、负反馈型电流源五、有源负载放大器10/5/20211模拟电子技术5-3差动放大电路5-3-1零点漂移现象5-3-2差动放大器的工作原理及性能分析一、差模放大特性1.差模电压放大倍数2.差模输入电阻3.差模输出电阻二、共模抑制特性1.共模电压放大倍数2.共模输入电阻3.共模输出电阻10/5/20212模拟电子技术三、共模抑制比KCMR四、对任意输入信号的放大特性5-3-3具有电流源的差动放大电路一、共模抑制比可做的非常高;二、允许输入端有较大的共模电压变化。5-3

2、-4差动放大器的传输特性一、两管集电极电流之和恒等于I二、传输特性具有非线性特性三、差动放大器的增益与I成正比10/5/20213模拟电子技术5-3-5差动放大器的失调及温漂一、差动放大器的失调二、失调的温度漂移5-4集成运算放大器的输出级电路5-5集成运放电路举例5-5-1集成运算放大器F0075-7集成运算放大器的主要性能指标10/5/20214模拟电子技术第五章集成运算放大器电路(1)了解差分放大电路的组成和工作原理,掌握静态和动态参数的分析方法。(2)掌握电流源电路的结构、工作原理和分析方法。(3)了解典型集成运算放大器的组成及其各部分的特点,掌握其电压传输特性和主

3、要参数。10/5/20215模拟电子技术集成电路:60年代发展起来的一种新型器件,把众多晶体管、电阻、电容及连线制作在一块半导体芯片(如:硅片)上,做成具有特定功能的独立电子线路。外型一般用金属圆壳或双列直插结构。集成电路具有性能好,可靠性高,体积小,耗电少,成本低等优点。集成运放:是一种模拟集成电路,早期实现各种数学运算,主要用于模拟计算机;现在广泛应用于各种电子系统中,是一种通用型模拟器件。10/5/20216模拟电子技术5-1集成运算放大器的特点1.级间只能采用直接耦合方式(集成工艺不能制作大电容和电感);2.尽可能采用有源器件代替无源器件(避免使用大电容、大电阻);

4、3.利用对称结构改善电路性能(参数一致性好,但单个元器件参数误差较大)。10/5/20217模拟电子技术图5―1集成运算放大器组成框图差动放大器负载为有源负载的共射放大器射随器或互补射随器提供各级偏流和有源负载10/5/20218模拟电子技术5-2电流源电路电流源电路即电流恒定的电路,可为集成运放各级电路提供稳定的静态偏置电流.10/5/20219模拟电子技术图5.2.1镜像电流源工作电流参考电流一、镜像电流源(CurrentMirror)10/5/202110模拟电子技术图5.2.2多路镜像电流源10/5/202111模拟电子技术IrRrIC1IC2UCCIC3RrIrI

5、C2IC3V3V2V1UCC图5.2.3多集电极晶体管镜像电流源(a)三集电极横向PNP管电路(b)等价电路集成电路中多路镜像电流源的实现10/5/202112模拟电子技术二、比例电流源图5.2.4比例电流源10/5/202113模拟电子技术室温下,当两管的射极电流相差10倍时:若β>>1,则IE1≈Ir,IE2≈IC2仅为此时两管UBE电压(>600mV)的10%。因此,UBE1≈UBE2。10/5/202114模拟电子技术三、微电流源(WidlarCurrent)RrIrIC2V2V1UCCR2图5.2.5微电流电流源当β1>>1时,IE1≈Ir,IE2≈IC2已知Ir

6、=1mA,要求IC2=10μA时10/5/202115模拟电子技术四、负反馈型(威尔逊)电流源图5.2.6威尔逊电流源10/5/202116模拟电子技术若三管特性相同,则β1=β2=β3=β,利用交流等效电路可求出威尔逊电流源的动态内阻Ro为:较大的动态内阻;输出电流受β的影响也大大减小优点10/5/202117模拟电子技术五、有源负载放大器UCCV3V2uoV1uiRr图5.3.1有源负载放大器(a)共射电路(b)具有倒相功能的共射电路UCCV3V2ΔIC1V1iΔIC3ΔIC2uoIu10/5/202118模拟电子技术5-3差动放大电路(DifferentialAmpl

7、ifier)5-3-1零点漂移现象1.静态时,由于温度变化,电源波动等因素的影响,会使工作点电压(即集电极电位)偏离设定值而缓慢地上下飘动。2.在阻容耦合电路中,因为耦合电容的存在,输入级工作点的缓飘很难传到下一级去,因此可忽略它的影响。但对直接耦合放大电路,这种飘动会逐级放大,会使后级放大器进入截止和饱和,这样整个电路将无法正常工作。10/5/202119模拟电子技术3.差动放大器电路能有效地克服零点漂移。图5.4.1放大器的零点漂移等效输入漂移电压输出漂移电压等效输入漂移电压限制了放大器所能放大的最小信号。10

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