集成电路运算放大器及单元电路

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1、5.1多级放大电路5.3差分式放大电路第5章集成电路运算放大器及单元电路5.2电流源电路5.4集成电路运算放大器1.直接耦合5.1.1多级放大电路级间耦合方式5.1多级放大电路优点:①频率响应好,既可以放大交流信号,也可以放大直流和变化非常缓慢的信号。②适宜于集成化。缺点:①电路中各级静态工作点相互牵制,彼此不独立,导致电路设计和调整比较麻烦。②存在零点漂移现象。2.阻容耦合5.1.1多级放大电路级间耦合方式5.1多级放大电路优点:①各级放大电路的静态工作点相互独立,互不影响,这给放大电路的分析、设计和调试带来了很大的方便。②阻容耦合方式在分立元件组成的放大电

2、路中得到广泛的应用。缺点:①其低频特性比较差,不适用于传送缓慢变化的信号,更不能传送直流信号。②这种耦合方式不便于集成化。3.变压器耦合5.1.1多级放大电路级间耦合方式5.1多级放大电路优点:①各级放大电路的静态工作点相互独立,互不影响,电路的设计和调整比较方便。②变压器最大的优点是可以进行阻抗变换。缺点:①高频和低频特性都比较差,频带窄。②变压器体积大,笨重,价格也比较贵。4.光电耦合5.1.1多级放大电路级间耦合方式5.1多级放大电路可以实现前后两部分电路之间的电气隔离,从而有效的抑制相互之间的电干扰,主要应用于输入电路地线与输出电路地线需要相互隔离的场

3、合。5.1.2多级放大电路分析方法5.1多级放大电路(1)电压增益Au(2)输入电阻Ri(3)输出电阻Ro5.1.2多级放大电路分析方法5.1多级放大电路5.1.2多级放大电路分析方法5.1多级放大电路5.1.2多级放大电路分析方法5.1多级放大电路5.1.2多级放大电路分析方法5.1多级放大电路如图所示的多级放大电路,求电路的增益、输入电阻和输出电阻。如图所示的放大电路,若FET的低频跨导为gm,rds很大;BJT的电流放大系数为β,输入电阻为rbe。试说明T1、T2各属于何组态放大电路;画出微变等效电路;求增益、输入电阻、输出电阻的表达式。5.1.3多级放

4、大电路的频率响应5.1多级放大电路当时1.镜像电流源5.2.1电流源5.2电流源电路故集电极电流VCC和R一定时,IC电流随之确定。特点:电路简单,应用广泛;要求IC1电流较大情况下,R的功耗较大,集成电路应避免;要求IC1电流较小时,要求R数值较大,集成电路难以实现。2.比例电流源5.2.1电流源5.2电流源电路忽略T1和T2管的基极电流,可得在温度变化情况下,比例电流源的输出电流IC2具有更高的温度稳定性。3.微电流源5.2.1电流源5.2电流源电路由于两发射结电压差较小,故电流可以做得很小。要求提供很小的静态电流,又不能用大电阻。4.改进型电流源5.2.

5、1电流源5.2电流源电路和基本镜像电流源比较,在电路参数相同的情况下,改进型电流源可以使输出电流IC2与基准电流IREF更接近镜像关系。5.威尔逊电流源5.2.1电流源5.2电流源电路威尔逊电流源输出电流与基准电流之间的偏差仍然与晶体管的电流放大系数有关,但相比基本镜像电流源,偏差大大减小,电流精度得到进一步提高。6.多路电流源5.2.1电流源5.2电流源电路当基准电流IREF确定后,改变各电流源射极电阻,可以获得不同比例的输出电流。5.2.1电流源5.2电流源电路MOSFET多路电流源5.2.2电流源电路的作用5.2电流源电路1.运放各级放大电路提供合适的静

6、态工作点。2.作为放大电路的有源负载。基本共射放大电路镜像电流源有源负载电路微变等效电路5.3.1直接耦合放大电路中的零点漂移5.3差分式放大电路抑制零点漂移的方法:1.引入直流负反馈以稳定静态工作点。2.温度补偿。利用热敏元件补偿放大管的零漂。3.使用差分放大电路,利用电路的对称性结构,抵消器件参数变化的影响来抑制零漂。5.3.2差分式放大电路组成及工作原理1.差模信号和共模信号5.3差分式放大电路差模信号共模信号差模电压增益共模电压增益电路总的输出线性放大电路方框图5.3.2差分式放大电路组成及工作原理2.差分式放大电路的组成及工作原理5.3差分式放大电路

7、基本差分放大电路典型差分式放大电路3.差分式放大电路的输入和输出方式5.3.2差分式放大电路组成及工作原理5.3差分式放大电路单端输入单端输出单端输入双端输出双端输入单端输出1.双端输出5.3.3差分式放大电路的静态分析5.3差分式放大电路基极电阻上的电压降可忽略不计,从而有发射极电位:静态工作点与负载电阻RL无关2.单端输出5.3.3差分式放大电路的静态分析5.3差分式放大电路5.3.4差分式放大电路的动态分析1.双端输入差分式放大电路5.3差分式放大电路(1)差模信号工作情况5.3.4差分式放大电路的动态分析1.双端输入差分式放大电路5.3差分式放大电路(

8、1)差模信号工作情况双入双出差模电压放

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