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*;*;第六章模拟集成电路及其应用;6.1.1集成运算放大器的组成;6.1.1集成运算放大器的组成;6.1.1集成运算放大器的组成;6.1.1集成运算放大器的组成;6.1.1集成运算放大器的组成;6.1.2运算放大器的传输特性;6.1.2运算放大器的传输特性;6.1.2运算放大器的传输特性;集成运放的种类;集成运放的种类;集成运放的种类;集成运放的种类;6.2集成运算放大器的主要参数;6.2.1输入失调参数;6.2.1输入失调参数;6.2.1输入失调参数;6.2.2差模特性参数;6.2.2差模特性参数;6.2.3共模特性参数;6.2.4大信号动态特性;6.2.4大信号动态特性;6.2.4大信号动态特性;6.2.5电源特性参数;*6.3其他集成运算放大器简介;6.4.1集成运放的线性与非线性应用;6.4.1集成运放的线性与非线性应用;2.运放的非线性应用
电路在非线性应用时,运放的差模输入电压较大,工作在传输特性的限幅区。此时集成运放一般处于无反馈(开环)或正反馈的工作状态。
;6.4.2集成运算放大器基本输入方式;反相输入基本放大电路的特点:
1.深负反馈下的输入电阻 ≈0, ≈ ;输出电阻 ≈0 ;
2.反相输入端为虚地点;
3.无共模输入信号,对共模抑制比无特殊要求。
;4.直流平衡电阻
直流平衡电阻的作用是减小或消除静态时可能在运放输
入端产生的附加差模输入电压。
在设计运放时,保持
;T形反馈网络构成的反相放大器
深负反馈条件下,N点虚地,
有;那么
直流补偿电阻为;2.同相输入
由虚短和虚断,有
又
所以;几种常用的同相放大电路
(1)输入端接由分压电阻的同相放大电路
为保持电路的平衡,必须满足: ;几种常用的同相放大电路
(2)电压跟随器
在基本同相放大电路中,若令 =∞,或同时 =0,则有 =1,
此时电路便成为电压跟随器。;◆反相输入电路的特点;6.5.1加法运算电路;6.5.1加法运算电路;◆法二:线性系统可使用叠加原理。;同样可以求出其它两个输入单独造成的输出电压。;6.5.1加法运算电路;6.5.1加法运算电路;6.5.2减法运算电路;6.5.2减法运算电路;第一级电路为同相比例运算电路;6.5.2减法运算电路;6.5.3积分运算电路;6.5.3积分运算电路;6.5.3积分运算电路;6.5.3积分运算电路;6.5.3积分运算电路;6.5.3 积分运算电路;*;6.5.3 积分运算电路;6.5.3 积分运算电路;6.5.4微分运算电路;6.5.4微分运算电路;6.5.4微分运算电路;6.5.5对数与反对数运算电路;6.5.5对数与反对数运算电路;2. 利用三极管的对数运算电路;6.5.5对数与反对数运算电路;6.5.5对数与反对数运算电路;6.5.5对数与反对数运算电路;;6.6.1 集成运算放大器的等效模型;6.6.2 和 为有限值引起闭环增益的误差;;;;;集成运放损坏的主要原因;二、输出保护;6.7 模拟乘法器;◆说明;◆模拟乘法器有
单象限
二象限
四象限;6.7模拟乘法器示意图;一、乘法运算电路;◆实际应用中,当串联的模拟乘法器超过三个时,
运算误差积累得较大。;二、除法运算电路;三、开方运算电路;四、防止闭锁现象的平方根电路;五、立方根运算电路;6.8 电压比较器;6.8.1 电压比较器基本特性;;2 响应速度
右图中 称为比较器的响应时间;6.8.1 电压比较器基本特性;6.8.1 电压比较器基本特性;6.8.1 电压比较器基本特性;6.8.1 电压比较器基本特性;解:AD790组成反相输入过零比较器,输出电平控制MOS管T,使MOS管起开关作用。
在 为正周期时,比较器输出低电平,T截止,则
在 为负周期时,比较器输出高电平,MOS管T导通,运放??同相输入端接地,则;所以电路实现了全波整流功能。
输出波形如图:;6.8.2 单片集成电压比较器;6.8.2 单片集成电压比较器;6.8.3 电压比较器的应用电路;6.8.3 电压比较器的应用电路;6.8.3 电压比较器的应用电路;;反相输入滞回比较器;6.8.3 电压比较器的应用电路;带参考电压的反相输入滞回比较器;;6.8.3 电压比较器的应用电路;6.8.3 电压比较器的应用电路;6.8.3 电压比较器的应用电路;6.8.3 电压比较器的应用电路;6.8.3 电压比较器的应用电路;总 结;*;谢 谢!
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