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第三课生物医学常用放大器
预备知识 当信号频率很低(f/fH1),Tf=1,信号低频成分无损耗,无相移传输。 当f/fH1时,Tf=f/fH,高频成分被衰减,Tf 与f成反比。 当f=fH时,即信号频率等于上限频率时, 相位落后π/4。 晶体管也有低通滤波的作用。 差放电路的几种接法 五、 运算放大器的基本电路 ㈠ 比例运算电路 作用:将信号按比例放大。 类型:同相比例放大和反相比例放大。 方法:引入深度电压并联负反馈或电压串联负反馈。这样输出电压与运放的开环放大倍数无关,与输入电压和反馈系数有关。 i1= if uo _ + ? + ? RF R1 R2= R1// RF ui i1 if 1. 放大倍数 虚连接 虚开路 一、反相放大器 结构特点:负反馈引到反相输入端,信号从反相端输入。 平衡电阻,使输入端对地的静态电阻相等,保证静态时输入级的对称性。 反相放大器的闭环电压放大倍数只与外接电阻R1、RF有关,而与集成运放本身的参数无关。 当 RF=R1时,uo=- ui, ——反相器 2. 电路的输入电阻 ri=R1 R2 =R1 // RF uo _ + ? + ? RF R1 R2 ui i1 if 为保证一定的输入电阻,当放大倍数大时,需增大RF,而大电阻的精度差,因此,在放大倍数较大时,该电路结构不再适用。 4. 共模电压 电位为0,虚地 输出电阻小、共模电压为 0 以及“虚地”是反相输入的特点。 _ + ? + ? R2 R1 RP ui i1 i2 3. 反馈方式 电压并联负反馈 输出电阻很小! 反相放大器的特点: 1. 共模输入电压为0,因此对运放的共模抑制比要求低。 2. 由于电压负反馈的作用,输出电阻小,可认为是0,因此带负载能力强。 3. 由于并联负反馈的作用,输入电阻小,因此对输入电流有一定的要求。 4. 在放大倍数较大时,该电路结构不再适用 。 uo _ + ? + ? RF R1 R2 ui R4 R3 i1 i2 i4 i3 M 例:求Ku =? i1= i2 虚连接 虚开路 当RFR4时 , 该放大电路,在放大倍数较大时,可避免使用大电阻。但R3的存在,削弱了负反馈。 二、同相放大器 _ + ? + ? RF R1 R2 ui uo u-= u+= ui 反馈方式:电压串联负反馈。输入电阻高。 虚连接 虚开路 结构特点:负反馈引到反相输入端,信号从同相端输入。 i1 if Ii=0 i1= if 同相比例电路的特点: 3. 共模输入电压为ui,因此对运放的共模抑制比要求高。 1. 由于电压负反馈的作用,输出电阻小,可认为是0,因此带负载能力强。 2. 由于串联负反馈的作用,输入电阻大。 _ + ? + ? ui uo 此电路是电压并联负反馈,输入电阻大,输出电阻小,在电路中作用与分立元件的射极输出器相同,但是电压跟随性能好。 三、电压跟随器 结构特点:输出电压全部引到反相输入端,信号从同相端输入。电压跟随器是同相比例运算放大器的特例。 _ + ? + ? RF R1 R2 ui2 uo R3 ui1 解出: 四、差分放大器 R1=R2,R3=RF 当 R1=R2=R3=RF 时, 输出电压等于两输入端电压之差 ——实现减法运算 _ + ? + ? RF R1 R1 ui2 uo RF ui1 差动放大器放大了两个信号的差,但是它的输入电阻不高(=2R1), 这是由于反相输入造成的。 ㈡ 加减运算电路 作用:将若干个输入信号之和或之差按比例放大。 类型:同相求和和反相求和。 方法:引入深度电压并联负反馈或电压串联负反馈。这样输出电压与运放的开环放大倍数无关,与输入电压和反馈系数有关。 五、 运算放大器的基本电路 一、反相加法运算 R12 _ + + ? RF R11 ui2 uo RP ui1 实际应用时可适当增加或减少输入端的个数,以适应不同的需要。 i12 iF i11 R12 _ + + ? RF R11 ui2 uo RP ui1 调节反相求和电路的某一路信号的输入电阻,不影响输入电压和输出电压的比例关系,调节方便。 二、同相求和运算 实际应用时可适当增加或减少输入端的个数,以适应不同的需要。 - R1 RF + + ui1 uo R21 R22 ui2 此电路如果以 u+ 为输入 ,则输出为: - R1 RF + + ui1 uo R21 R22 ui2 u+ 与 ui1 和 ui2 的关系如何? 注意:同相求和电路的各输入信号的放大倍数互相影响,不能单独调整。 流入运放输入端的电流为0(虚开路) 三、加减运算电路 实际应用时可适当增加或减少输入端的个数,以适应不同的需要。 R2 _ + + ? RF R1 ui2 u
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