同相放大电路反相放大电路.PPT

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同相放大电路反相放大电路

作业:2.1.1,2.1.2; 2.3.2; 2.4.5; 2.4.6。 2.4.2 仪用放大器 2.4.3 求和电路 根据虚短、虚断和N点的KCL得: 若 则有 (该电路也称为加法电路) 例2.4.2 p38 2.4.4 积分电路和微分电路 1. 积分电路 式中,负号表示vO与vI在相位上是相反的。 根据“虚短”,得 根据“虚断”,得 因此 电容器被充电,其充电电流为 设电容器C的初始电压为零,则 (积分运算) 2.4.4 积分电路和微分电路 当vI为图a的阶跃电压时,有 vO与 t 成线性关系 1. 积分电路 2.4.4 积分电路和微分电路 2. 微分电路 (RC较小) end * 2.1 集成电路运算放大器 2.2 理想运算放大器 2.3 基本线性运放电路 2.4 同相输入和反相输入放大电 路的其他应用 内容: ·集成运算放大器组成、电路模型、理想电路模型 ·同相放大电路、反相放大电路,及其他应用电路 要求: ·会利用“虚短”和“虚断”的概念,分析计算反相比例、同相比例、加、减、积分、微分等电路组成的各种运算电路。(绝对重点) 集成电路是将半导体三极管、二极管、电阻等元件及连线全部集中制造在同一小块半导体基片上,成为一个完整的固体电路。 集成电路的元件密度高、引线短、外部接线少,从而提高了电子设备的可靠性和灵活性,并且减低了成本,为电子技术的应用开辟了一个新的时代。 引言: 2.1 集成电路运算放大器 1. 集成电路运算放大器的内部组成单元 图2.1.1 集成运算放大器的内部结构框图 正负双电源供电 同相反相双输入端 三级(多级)放大 总放大倍数为三级放大倍数之积 最后一级为功放,电压放大倍数为1 单一输出端 2.1 集成电路运算放大器 1. 集成电路运算放大器的内部组成单元 图2.1.1 集成运算放大器的内部结构框图 差分电路输入电阻大,抗干扰能力强,前放的放大倍数不要太大,要求低噪声. 使放大倍数达到要求 能够驱动负载一般用跟随器适当选择输出功率 正负电源中点作为参考电位 三级放大的特点 2.1 集成电路运算放大器 1. 集成电路运算放大器的内部组成单元 图2.1.2 运算放大器的代表符号 (a)国家标准规定的符号 (b)国内外常用符号 两个输入端:同相输入端和反相输入端; 标“+”的为同相输入端,表明输出电压信号与该输入端电压信号相位相同; 标“-”的为反相输入端,表明输出电压与该输入端的电压信号相位相反。 2. 运算放大器的电路模型 图2.1.3 运算放大器的电路模型 注意受控源 受控于谁? 受控于输入之差值 正负电源供电 也可以单正电源工作 2. 运算放大器的电路模型 图2.1.3 运算放大器的电路模型 通常: 开环电压增益 Avo的?105 (很高) 输入电阻 ri ? 106Ω (很大) 输出电阻 ro ? 100Ω (很小) vO=Avo(vP-vN) ( V-< vO <V+ ) 注意输入输出的相位关系 2. 运算放大器的电路模型 当Avo(vP-vN) ≥V+ 时 vO= V+ 当Avo(vP-vN) ≤ V-时 vO= V- 电压传输特性 vO= f (vP-vN) 线性范围内 vO=Avo(vP-vN) Avo——是线性部分的斜率,非常陡峭 一般比电源电压小1~2V 运放的传输特性曲线 2.2 理想运算放大器 1. vo的饱和极限值等于运放的电源电压V+和V- 2. 运放的开环电压增益很高 若(vP-vN)>0 则 vO= +Vom=V+ 若(vP-vN)<0 则 vO= –Vom=V- 3. 若V- vO V+ 则 (vP-vN)?0 vO=Avo(vP-vN) 4. 输入电阻ri的阻值很高 使 iP≈ 0、iN≈ 0 5. 输出电阻很小, ro ≈ 0 理想:ri≈∞ ro≈0 Avo→∞ vo=Avo(vp-vn) 图2.2.1 运放的简化电路模型 2.3 基本线性运放电路 2.3.1 同相放大电路 2.3.2 反相放大电路 2.3.1 同相放大电路 (a)电路图 (b)小信号电路模型 图2.3.1 同相放大电路 1. 基本电路 2.3.1

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