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(模拟电子技术知识基础)7.模拟集成电路02.ppt
7.7 变跨导式模拟乘法器 7.7.1 变跨导式模拟乘法器的工作原理 7.7.2 模拟乘法器的应用 7.7.1 变跨导式模拟乘法器的工作原理 1. 变跨导二象限乘法器 与差分式放大电路的差别: (a)原理电路 (b)同相(或反相)乘法器代表符号 电流源iEE受输入电压vY的控制 7.7.1 变跨导式模拟乘法器的工作原理 单入双出方式 即 又 所以 1. 变跨导二象限乘法器 7.7.1 变跨导式模拟乘法器的工作原理 对于T3、T4构成的镜像电流源,当vY VBE时 所以 其中 (乘法运算) 而 由vY 控制跨导gm变化,所以称为变跨导乘法器 1. 变跨导二象限乘法器 7.7.1 变跨导式模拟乘法器的工作原理 电路的最后输 缺点: 精度差 vY必须大于0V,只能实现两个象限的乘法运算 1. 变跨导二象限乘法器 7.7.1 变跨导式模拟乘法器的工作原理 T1、T2和T3、T4为两个并联的差分式电路, T5、T6为压控电流源电路。 由于 所以 而 iC1+iC2=iC5 ,iC4+iC3=iC6 2. 双平衡四象限乘法器 7.7.1 变跨导式模拟乘法器的工作原理 同理 又 i1,3=iC1+iC3,i2,4=iC2+iC4 2. 双平衡四象限乘法器 7.7.1 变跨导式模拟乘法器的工作原理 最后可得 当vX 2VT、vY 2VT时 其中 (乘法运算) 信号大时增加非线性补偿电路 2. 双平衡四象限乘法器 7.7.2 模拟乘法器的应用 乘方 1. 运算电路 7.7.2 模拟乘法器的应用 除法 只有当vX2为正极性时,才能保证运算放大器是处于负反馈工作状态,而vX1则可正可负,故属二象限除法器。 利用虚短和虚断概念有 得 由乘法器的功能有 1. 运算电路 7.7.2 模拟乘法器的应用 开平方 利用虚短和虚断概念有 得 由乘法器的功能有 vi必须为负值时,电路才能正常工作。 1. 运算电路 7.7.2 模拟乘法器的应用 2. 压控放大器 乘法器的一个输入端加一直流控制电压VC,另一输入端加一信号电压vs时,乘法器就成了增益为KVc的放大器。当Vc为可调电压时,就得到可控增益放大器。 调制和解调在通信、广播、电视和遥控等领域中得到广泛的应用。利用模拟乘法器的功能很容易实现调制和解调的功能。 3. 调制解调 7.8 放大电路中的噪声与干扰 7.8.1 放大电路中的噪声 7.8.2 放大电路中的干扰 7.8.3 低噪声放大电路举例 7 模拟集成电路 7.1 模拟集成电路中的直流偏置技术 7.2 差分式放大电路 7.3 差分式放大电路的传输特性 *7.4 带有源负载的差分放大电路 7.5 集成运算放大器 7.6 实际集成运算放大器的主要参数和对应用电 路的影响 7.7 变跨导式模拟乘法器 7.8 放大电路中的噪声与干扰 7.5 集成运算放大器 7.5.1 CMOS MC14573集成运算放大器 7.5.2 BJT型LM741集成运算放大器 7.5.3 BiJFET型集成运算放大器LF356 7.5.1 CMOS MC14573集成运算放大器 1. 电路结构和工作原理 引脚排列顶视图 7.5.1 CMOS MC14573集成运算放大器 (1)直流分析 已知VTN 和Kp5 ,可求出IREF 根据各管子的宽长比 ,可求出其它支路电流。 2. 技术指标分析计算 7.5.1 CMOS MC14573集成运算放大器 (2)小信号分析 设 gm1 = gm2 = gm 输入级电压增益 2. 技术指标分析计算 则 7.5.2 BJT型LM741集成运算放大器 简化电路 7.5.3 BiJFET型集成运算放大器LF356 简化电路 JFET差分式放大电路 BJT差分式放大电路 共集电极放大电路 复合管 共集电极放大电路 互补对称输出级 过流保护电路 外接调零电阻 7.5.3 BiJFET型集成运算放大器LF356 简化电路 很高的输入电阻,很低的输入偏置电流,高速、宽带和低噪声 7.6 实际集成运算放大器的主要参数和对应用电路的影响 7.6.1 实际集成运放的主要参数 7.6.2 集成运放应用中的实际问题 7.6.1 实际集成运放的主要参数 输入直流误差特性(输入失调特性) 1. 输入失调电压VIO 输入电压为零时,为了使输出电压为零,在输入端加的补偿电压。一般约为±(1~10)mV。超低失调运放为(1~20)?V。高精度运放OP-117 VIO=4?V。MOSFE
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