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第06章 模拟集成电路及其应用
第六章 模拟集成电路及其应用 集成运算放大器 6.1 集成运放的组成及基本特性 比例运算电路 应用举例 6.9 电压比较器 电压比较器的基本特性 电压比较器的应用电路 单限比较器 过零比较 过任意电平比较 滞回比较器 窗口比较器 教材和参考书 基本输入方式和基本运算电路 反相输入 反相加法电路 基本输入方式和基本运算电路 同相输入 同相加法电路 基本输入方式和基本运算电路 学无止境 高手无处不在 态度决定一切,细节决定成败,习惯成就人生。 差分输入减法电路 基本积分电路 + - 基本输入方式和基本运算电路 电压跟随器 对数和指数电路 图书馆里,一名学生正为微积分证明抓头流汗,此时,扫地大妈从身边走过,小声地说,“用拉格朗日中值定理试试”,随后飘然而去,该同学豁然开朗。 某天,扫地大妈经过一个程序员的身边,扫了一眼屏幕上的代码,淡淡的说:“小心,堆栈溢出了。” 公司里,一群人纠结一个技术难题,扫地大妈过来看了两眼,顺手按了两行程序,解决了。 我是个程序员,一天我坐在路边一边喝水一边苦苦地检查bug,一个乞丐在我边上坐下来,他可能生意不好,就无聊地看我在干什么。过了一会,他幽幽地说,这里少了个分号。 1966年美国仙童公司推出 * 若VREF 0,传输特性曲线对原点对称。 该电路缺点:电阻调整不便,输入电阻较小 加法电路中,某一输入反相,也能实现减法运算 A1为电路的核心器件;A2在反馈支路中,没有附加相移;电路为电压并联负反馈。 输出电压vO正比于vI对时间的微分 1 –4.9V 2 计算值为-15.5V,实际值为-13V * 集成运放在开环应用时,仍存在“虚断”,即i+ i- 0。接到运放同相端和反相端的电路,均为线性电路,符合叠加原理,对于同相输入端 * 集成运放在开环应用时,仍存在“虚断”,即i+ i- 0。接到运放同相端和反相端的电路,均为线性电路,符合叠加原理,对于同相输入端 6.7.3 模拟乘法器的应用 平方根运算电路 由于vO为大于零的值,所以vI必须小于零,且根号下的值必须为正,即k值为正。 开方运算电路 6.7.3 模拟乘法器的应用 立方根运算电路 开方运算电路 应用举例 例:某运算电路如下图所示,运放及乘法器均为看成理想器件, 乘法器的乘积系数为0.1,求输出与输入间的运算关系。 采用滞回比较器去除噪声 集成电压比较器是一种高增益、快速、无相位补偿的特殊运放,输入为模拟量,输出为数字量。 6.9.1 电压比较器的基本特性 输入:连续变化的模拟量vI 、基准电压VREF 输出:数字量,即高、低电平,数字信号1或0 功能:比较两输入电压的大小 特点:工作在开环或正反馈状态。 开关特性 -- 因开环增益很大,比较器的输出只有高电平和低电平两个稳定状态。 非线性 -- 因是大幅度工作,输出和输入不成线性关系。 参数: 灵敏度、响应速度 可用于越限报警、模数转换,以及各种非线性波形的产生和变换等。 6.9.1 电压比较器的基本特性 响应速度 若输入端加理想阶跃信号,其输出电压vO的跳变需要一定时间?t,称为响应时间。为提高响应速度,应选择高速、宽带集成运放。 灵敏度 ?VI 表征比较器对输入信号的分辨能力。为提高灵敏度,应选择开环增益大、失调与温漂小的运放。 6.9.1 电压比较器的基本特性 电阻R1、R2和二极管D1、D2组成限幅电路,将运放的输入电压限制在?VD之间,从而提高工作速度,防止因输入电压过大而损坏器件。 输入端限幅电路 6.9.1 电压比较器的基本特性 输出值限幅措施 利用两个背靠背的稳压二极管 vI 0, vO +Vz, 深负反馈 vI 0, vO - Vz, 深负反馈 在跳变点vI 0处, 运放开环工作 在运放输出端接两个稳压二级管 运放处于开关工作状态,始终在非线性区 输出端限幅电路 6.9.3 电压比较器的应用电路 电路构成 反相输入过零比较器 同相输入过零比较器 阈值电压:门限电平 比较器的输出电压发生状态跳变时相应的输入电压值。 转换条件 过零比较器 6.9.3 电压比较器的应用电路 输入、输出限幅的反相输入过零比较器 过零比较器 过零比较器应用 波形变换 过零比较器应用 全波整流电路 信号正半周 信号负半周 比较器 比较器 6.9.3 电压比较器的应用电路 将过零比较器的一个输入端从接地改接到固定电压值VREF,就得到单限电压比较器,调节VREF可方便地改变阈值电压。 单限电压比较器 6.9.3 电压比较器的应用电路 一般反相/同相输入单限幅电压比较器 单限电压比较器 6.9.3 电压比较器的应用电路 求和型单限电压比较器 单限电压比较器用于波形变换 滞回比较器 单限比较器电路简单、灵敏度高,但抗干扰能力差,在
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