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模拟电子技术第3章节
第三章 集成运算放大器及其应用;第一节 直接耦合放大器;??? 零点漂移---当输入信号为零时,输出端电压偏离原来的起始电压缓慢地无规则的上下漂动,这种现象叫零点漂移。
产生原因---温度变化、电源电压的波动、电路元件参数的变化等等。
第一级产生的零漂对放大电路影响最大。;第二节 差动放大电路;一、基本差动放大电路;温度上升,引起两边电流变化 ;差模输入(信号);共模、差模同时输入;二、典型差动放大电路;To↑;KCMR是衡量放大信号的能力的技术指标。
Ad:差模放大倍数;AC:共模放大倍数;RL′=RC//(RL/2);三、具有恒流源的差动放大电路;○;第三节 集成放大器简介;一、集成运算放大器的特点;二、集成运算放大器的简单介绍;2. 集成运放的管脚图及符号;三、集成运算放大器的主要技术指标; F741;四、集成运算放大器的理想化模型;五、集成运算放大器的电压传输特性 及其分析特点; ?
∞; 运算放大器的分析特点; 虚 断; 例:利用理想运放组成的二极管检测电路,求出流过D的电流 iD 及D两端的电压uD。;第四节 集成运放在信号运算电路中的应用;一、分析线性区理想运放的两个概念;二、基本运算电路; u0、ui 符合比例关系,负号表示输出输入电压变化方向相反。
电路中引入深度负反馈, 闭环放大倍数Auf 与运放的Au无关,仅与R1、Rf 有关。;2. 同相比例电路 ; 当Rf=有限值时,R1=∞;例:应用运放来测量电阻的电路如图,U=10V,R1=1MΩ,输出端接电压表,被测电阻为Rx ,试找出Rx与电压表读数u0之间的关系。;例:理想化运放组成的电路如图,试推算输出电压uo的表达式。 ;啊,见鬼了!;哈,不错!;例:图示电路为T型反馈网络的反相比例电路,试推算输出输入之间的关系。 ; 加法运算电路; 在调节某一路信号的输入电阻的阻值时,不影响其它输入电压与输出电压的比例关系,调节方便。; 减法运算电路(差动运算电路);当 R1= R2= R3= Rf =R 时,
u0= ui2-ui1 (减法器) ;例:用运放组成的直流毫伏表电路如图所示,设表的内阻可忽略,试求IO与VS的关系。;例:已知RF=4R1,求u0与ui1、 ui2的关系式。;例:如图,求u0 与 ui1、ui2的关系??。 ;例:如图,求u0 。 ; 积分电路 ; 延迟 ; 微分电路 ;例:电路如图,已知运放±UOMAX=±10V,输入信号波形如图,R=1MΩ,C=0.05μF,求输出波形。 (电容初始能量为零);例:电路如图所示,已知R1=R2=10KΩ,C=0.1μF,集成运放±UOmax=±18V,求:?试导出uo与u1、u2关系式; ? 已知u1、u2波形,试画出uo波形 。;例:已知运放±UOMAX=±15V试求图中uo1、 uo2、 uo3及开关S闭合0.2s后uo的值。;第五节 放大电路中的负反馈;一、反馈的基本概念; 负反馈的分类;二、负反馈对放大器性能的影响;?????扩展通频带;?????串联负反馈增加输入电阻,并联负反馈减小输入电阻。
电压反馈能稳定输出电压,减小输出电阻;电流反馈能稳定输出电流,增加输出电阻。 ;第六节 集成运放在信号处理方面的应用;运放的非线性应用
非线性应用电路具有两种类型,
一类是运放本身工作在非线性状态,如开环或正反馈状态。
另一类是运放本身工作在线性状态,由外部电路中引入了非线性元件,使输出与输入不再是线性关系。 ;一、电压比较器;若ui为正弦波 ; 任意电平比较器 ;常用集成比较器; 比较器的特点及分析方法 ; ?
∞;例:电压比较器电路如图所示,已知运放±UOM=±15V, ±UZ=±7V,
(1) 画出电压传输特性u0=f(ui)曲线。
(2)若在输入端加入如图所示正弦曲线,试画输出电压波形。 ;例:电路如图所示,已知运放±UOM,画出电压传输特性u0=f (ui)曲线。;例:电路如图,稳压管UZ=±6V,输入信号为ui=0.5sinωt,试画出uO1、uO2、uO3的波形图。
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