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4.5.3 线性整流电路 ⒈ 精密半波整流 ⑴ 电路 ⑵ 工作原理 ⑶ 输出波形 ⑷ 传输特性:uO与uI成半波线性比例关系。 ⒉ 精密全波整流 ⑴ 电路:如图4-37 (a)所示,其中,R1=R3=R5=R7=R,R4=2R 。 ⑵ 工作原理 ⑶ 输出波形 ⑷ 传输特性:uO与uI成绝对值比例关系。 4.6 集成运放非线性应用 集成运放非线性应用时,工作在开环或正反馈状态。“虚短”,“虚地”等概念一般不再适用,但“虚断”概念仍成立。 4.6.1 电压比较器 ⑴ 反相输入 UO = Aod (uP -uN) = Aod (UREF-uI) = ⑵ 同相输入 UO = Aod (uP -uN) = Aod (uI - UREF) = * 第4章 集成运算放大器 4.1 集成电路中的元件和电流源电路 4.1.1 集成电路中的元件 ⒈ 电阻 数值不能很大,精度较差,阻值一般在几十欧至几十千欧。需要大电阻时,通常用恒流源替代。 ⒉ 电容 利用PN结结电容或MOS电容,一般不超过几十pF。 需要大电容时,通常在集成电路外部连接。 ⒊ 电感 目前还不能在集成电路内部制作电感元件。 ⒋ 二极管 由NPN型三极管短路其中一个PN结构成。 ⒍ 复合管 复合后的类型:(NPN或PNP)取决于第1个三极管类型 总β: 约等于2个三极管β的乘积 复合管也称为达林顿管,共有4种类型。 ⒎ 互补对称电路 由二个不同类型(NPN和PNP)的三极管V1、V2组成 无论输入正极性或负极性信号,V1、V2中只有一个能导通 互补对称电路能增大输出功率和负载能力 ⒏ CMOS电路 4.1.2 电流源电路 ⒈ 三极管电流源电路 条件: 三极管必须工作在放大区 RE要足够大。 ⒉ 集成电路中的电流源 ⑶ 比例电流源 ⑷ 多路电流源 ⑴ 镜象电流源 (2) 微电流源 ⒊ 电流源的作用 ⑴ 用作有源负载。 ⑵ 提供静态偏置。 4.2 差动放大电路 4.2.1 基本差动放大电路 ⒈ 多级直流放大电路的零点漂移问题 解决零漂问题的办法是采用差动放大电路。 ⒉ 基本差动放大电路的工作原理 ⑴ 电路组成 ⑵ 静态分析 UCQ1=UCQ2=VCC-ICQ1RC UO=UCQ1-UCQ2=0 ⑶ 差模信号和共模信号 ① 差模输入信号 大小相等、极性相反的输入信号,用Uid表示。 ② 共模输入信号 大小相等、极性相同的输入信号,用Uic表示。 ⑷ 差模输入动态分析 接负载RL时, 。其中,RL=RC//(RL/2) ⑸ 共模输入动态分析 Auc=0 ⑹ 共模抑制比 共模抑制比越大越好。增大KCMR关键是提高两管电路的对称性和增大REE 。 公共射极电阻REE对差模信号无电流负反馈作用,对共模信号具有2REE电流负反馈作用。 4.2.2 具有电流源的差动放大电路 4.2.3 差动放大电路的输入输出方式 ⒈ 单端输入方式 单端输入,在REE足够大条件下,与双端输入状态相同,其Aud、Rid、Ro分析结论相同。 ⒉ 单端输出方式 差模增益: 其中RL’= RC // RL。 共模增益: 4.3 集成运放组成和主要参数 4.3.1 集成运放组成 集成运放符号和组成框图 4.3.2集成运放主要参数 ⒈ 开环差模电压增益Aod ⒉ 共模抑制比KCMR ⒊ 差模输入电阻R id ⒋ 输出电阻Ro ⒌ 输入失调电压UIO 4.3.4 理想化集成运放 ⒈ 理想化集成运放的参数 ⑴ 开环电压增益Aod→∞; ⑵ 共模抑制比KCMR→∞,即无零漂,各种失调电压失调电流为0; ⑶ 差模输入电阻Rid→∞; ⑷ 输出电阻Ro→0; ⒉ 理想化集成运放的特点 ⑴ 虚短 uP = uN 条件:集成运放工作在线性放大状态 ⑵ 虚断 iI =0 4.4 集成运放基本运算电路 4.4.1 基本输入电路 ⒈ 反相输入 输入电阻:Ri = R1 输出电阻:Ro→0 闭环电压增益: ⒉ 同相输入 输入电阻:Ri→∞ 输出电阻:R0→0 同相输入方式存在共模输入电压。 闭环电压增益: ⒊ 差动输入 4.4.2 基本运算电路 ⒈ 比例运算 需要注意的是: ① 反相输入能反相,比例系数可大于1、等于1或小于1。 ② 同相输入能同相,比例系数只能大于1或等于1。 ③ 相位要求有出入时,可再加一级集成运放反相。 ④
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