放大电路基础知识介绍

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1、1差分放大电路(1)对共模信号的抑制作用差分放大电路如图所示。特点:左右电路完全对称。原理:温度变化时,两集电极电流增量相等,即,使集电极电压变化量相等,,则输出电压变化量,电路有效地抑制了零点漂移。若电源电压升高时,仍有,因此,该电路能有效抑制零漂。共模信号:大小相等,极性相同的输入信号称为共模信号。共模输入:输入共模信号的输入方式称为共模输入。(2)对差模信号的放大作用基本差分放大电路如图。差模信号:大小相等,极性相反的信号称为差模信号。差模输入:输入差模信号的输入方式称为差模输入。在图中,,放大

2、器双端输出电压=差分放大电路的电压放大倍数为可见它的放大倍数与单级放大电路相同。(3)共模抑制比共模抑制比:差模放大倍数与共模放大倍数的比值称为共模抑制比。缺点:第一,要做到电路完全对称是十分困难的。第二,若需要单端输出,输出端的零点漂移仍能存在,因而该电路抑制零漂的优点就荡然无存了。改进电路如图(b)所示。在两管发射极接入稳流电阻14。使其即有高的差模放大倍数,又保持了对共模信号或零漂强抑制能力的优点。在实际电路中,一般都采用正负两个电源供电,如图所示(c)所示。2 集成运算放大器的基础知识1.集成

3、运放的组成和电路符号集成运放电路主要由输入级、中间级、输出级和偏置电路等四部分组成,如图所示。(1)输入级:由差分放大电路组成,有两个输入端。①同相输入端:输入信号在该端输入时,输出信号与输入信号相位相同;②反相输入端:输入信号在该端输入时,输出信号与输入信号相位相反。(2)中间级:由高增益的电压放大电路组成。(3)输出级:由三极管射极输出器互补电路组成。(4)偏置电路:为集成运放各级电路提供合适而稳定的静态工作点。集成运放电路符号如图所示。14新标准旧标准2.集成运放的主要参数(1)开环差模电压放大

4、倍数无反馈时集成运放的放大倍数。(2)输入失调电压当输入电压为零时,为了使放大器输出电压为零,在输入端外加的补偿电压,反映了运放的失调程度。越小,输入级对称性越好。(3)输入失调电流输入信号为零时,运放两输入端的基极静态电流不相等,其差值称为输入失调电流。数值越小,表明输入级管子b的对称性越好。(4)共模抑制比开环情况下,差模放大倍数与共模放大倍数之比,越大,运放对零漂的抑制能力越强。(5)输出电压峰-峰值放大器在空载情况下,输出的最大不失真电压的峰峰值。3.理想集成运放理想运放的条件:(1)开环电压

5、放大倍数=¥;(2)输入电阻=¥;(3)输出阻抗=0;(4)共模抑制比=¥。结论:①理想运放的两输入端电位差趋于零。②理想运放的输入电流趋于零。3集成运算放大器构成的基本运算电路1.反相比例运算放大器(1)电路结构反相比例运算放大器电路及其等效电路如图所示。14引入电压负反馈。虚短:N、P两点电位相同,相当于短路,但内部并未短路,称为“虚假短路”。虚地:N端称“虚地”;并非真正“接地”,是反相输入运放的一个重要特点。(2)闭环放大倍数(3)结论:反相输入比例运算电路的闭环放大倍数只取决于外接反馈电阻与

6、输入端电阻之比,与集成运放本身参数无关;输出电压与输入电压成比例关系,相位相反。2.同相比例运算放大器(1)电路结构同相比例运算放大器电路如图所示。引入电压串联负反馈。(2)闭环放大倍数(3)结论:同相输入比例运算电路的放大倍数与无关,只取决于与的比值;输出电压与输入电压同相且成比例关系。4)集成运算放大器使用常识1.集成运放的保护措施(1)电源极性接反的保护14如图所示。主要用于高电源电压的场合。保护原理:利用二极管的单向导电性,当电源极性为正时,它正常导通;一旦电源极性接反,二极管反偏截止,电源不

7、通,保护了运放。(2)输入保护保护如图所示。无论是输入信号的极性是正是负只要超过二极管导通电压,则或中就会有一个导通,导通压降为0.7V从而限制了输入信号的幅度,起到了保护作用。(3)输出保护保护电路如图所示。若输入端出现过高电压,集成运放输出端电压将受到稳压管稳压值的限制,将其稳定在安全范围内。2.集成运放常见故障分析(1)不能调零出现这种故障是输出电压处于极限状态,或接近正电源,或接近负电源。如果这是开环调试,则属正常情况。当接成闭环后,若输出电压仍在某一极限值,调零也不起作用,则可能是接线错误、

8、电路上有虚焊点、或运放组件损坏。(2)阻塞14现象:运放工作于闭环状态下,输出电压接近正电源或负电源电压极限值,不能调零,信号无法输入。原因:输入信号过大或干扰信号过强,使运放内的某些管子进入饱和或截止状态。排除方法:断开电源再重新接通,或将两个输入端短接一下即能恢复正常。(3)自激现象:工作不稳定,当人体或金属物靠近它时,表现更为显著。原因:RC补偿元件参数不恰当,输出端有容性负载或接线太长等。排除方法:可重新调整RC补偿元件参数,加强正、负电源退耦合

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