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共模抑制比为有限值的情况 共模抑制比为有限值的情况 共模抑制比为有限值的情况 § 6.4.2 BJTLM741集成运算放大器 A B A B 分析: 1. 偏置电路: T12、R5和T11构成了主偏置电路,产生基准电流: 其他偏置电流都与基准电流有关。 T10、T11和R4组成微电流源,通过T8和T9组成的镜象电流源为差动输入级提供偏置电流。 T12和T13管构成多支路电流源。T13管是多集电极三极管,其集电极电流和的大小比例为3:1。B路作为中间级的有源负载。A路为输出级提供偏置。 § 6.4.2 BJTLM741集成运算放大器 2. 输入级: T1 、T2和 T3 、T4管组成共集一共基复合差动输入电路。其中T1和T2管作为射极输出器,输入电阻高。 T3 和T4管是横向PNP管,发射结反向击穿电压高,可使输入差模信号达到30V以上。 T5 、T6 、T7 和R1 、R2 、R3组成具有基极补偿作用的镜象电流源,作为差动输入级的有源负载,可以提高输入级的增益。 它们同时还有单端输出转换为双端增益的功能。 § 6.4.2 BJTLM741集成运算放大器 3. 中间级: T16和T17是复合管组成的共射放大电路,T13B作这一级的集电级有源负载。 T14和T20管组成互补对称输出级,T18、T19和 R8为其提供静态偏置以克服交越失真。T15和 R9保护T14管,使其在正向电流过大时不致烧坏。 T21、T23、T22管和 R10保护 T20管在负向电流过大时不致烧坏。 4. 输出级: 5. 相位分析: 用“瞬时极性法”判定,3号腿为同相端;2号腿为反相端。 § 6.4.2 BJTLM741集成运算放大器 6.5 实际集成运算放大器的主要参数和对应用电路的影响 6.5.1 实际集成运放的主要参数 6.5.2 集成运放应用中的实际问题 § 6.5.1 实际集成运放的主要参数 1 .输入失调电压VIO 输入电压为零时,将输出电压除以电压增益,即为折算到输入端的失调电压。是表征运放内部电路对称性的指标。 输入直流误差特性、差模特性、共模特性、大信号特性、电源特性 VO IBN IBP IBN IBP 2.输入偏置电流IIB 输入电压为零时,运放两个输入端偏置电流的平均值,用于衡量差分放大对管输入电流的大小。 § 6.5.1 实际集成运放的主要参数 3.输入失调电流 IIO : 在零输入时,差分输入级的差分对管基极电流之差,用于表征差分级输入电流不对称的程度。 § 6.5.1 实际集成运放的主要参数 4. 温度漂移 输入失调电压温漂 在规定工作温度范围内,输入失调电压随温度的变化量与温度变化量之比值。 输入失调电流温漂 在规定工作温度范围内,输入失调电流随温度的变化量与温度变化量之比值。 § 6.5.1 实际集成运放的主要参数 5.开环差模电压增益 AVO和带宽BW : 无反馈时的差模电压增益。 一般Avo在100~120dB左右,高增益运放可达140dB以上。 fH f/Hz 20lgAVO/dB 0 20 40 60 80 10 102 103 104 105 106 fT 100 -10 -20 dB /十倍频程 106 dB § 6.5.1 实际集成运放的主要参数 § 6.5.1 实际集成运放的主要参数 开环带宽BW f H : 运放的开环差模电压放大倍数在高频段下降3dB所对应的带宽 f H 。 fH f/Hz 20lgAVO/dB 0 20 40 60 80 10 102 103 104 105 106 fT 100 -10 -20 dB /十倍频程 106 dB § 6.5.1 实际集成运放的主要参数 单位增益带宽BWG f T :AVO 1时的频率。 6.差模输入电阻rid和输出电阻ro : 双极型管输入级约为105~106欧姆,场效应管输入级可达109欧姆以上。 ro 几?-几十?。 7.最大差模输入电压Vidmax 运放两输入端能承受的最大差模输入电压,超过此电压时,差分管将出现反向击穿现象。 § 6.5.1 实际集成运放的主要参数 9.最大共模输入电压Vicmax 在保证运放正常工作条件下,共模输入电压的允许范围。共模电压超过此值时,输入差分对管出现饱和,放大器失去共模抑制能力。 通用型运放在 80~120 dB 8.共模抑制比 KCMR和共模输入电阻ric KCMR 20lg Avd / Avc dB § 6.2.0 概述 1 级间耦合不能采用阻容耦合方式 2 出现零点漂移 直流放大器 直流信号放大中存在的问题 t vo 零漂现象: 输入vi 0时,输出有缓慢变化的电压产生。 产生零漂的原因: 零漂的衡量方法: 由
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