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图3.18OP27的精密差分放大器根据前文,高阻差分放大器的计算公式,该输入级(IC1+IC2)增益定在25和输出级增益是40;总增益为1000。该放大器带宽为800MHz,是非常好的一个精密仪器放大器。第3章运算放大器集成电路3.4OP27低噪声高精密运算放大器及其应用图3.19OP27的微交流电压放大器在对微交流信号进行放大时,前级放大器主要是考虑增益,这样在总体电路上有利于低噪声化,电路的电压增益为1001倍,它是采用OP27同相放大电路,输入阻抗为1MΩ,带宽从1Hz到600Hz。第3章运算放大器集成电路3.4OP27低噪声高精密运算放大器及其应用图中IC1为放大倍数为10的同相交流放大器。IC2、IC3构成的是标准的绝对值电路,其中IC2是负输出半波整流电路,IC2的输出与输入信号通过IC3进行加法运算得到全波整流信号。R6、R7、R8的取值比较关键,图中的取值决定了IC3加法运算的计算公式为VO=-(V1+2V2),C4是均化电容,电容量必须根据输入信号的频率范围和要求的输出响应来确定,如果容量太小,就会产生整流纹波,如果容量太大,又会影响测量的时间。输出是全波整流的平均值。图3.20OP27的交流直流转换器第3章运算放大器集成电路3.4OP27低噪声高精密运算放大器及其应用图3.20OP27的交流直流转换器Vi正半周时,V2势必为负值信号,D2截止,反相放大所以V2=-ViVi负半周时,V2势必为正值信号,D1截止,R5悬空所以V2=0最终,V2为V1的正半周倒相的信号。由于IC3的输出V0=-(2V2+V1),所以V0相当于正弦波信号全波整流信号,再加上1uF电容的均化作用,V0输出为正弦波信号的全波整流的平均值第3章运算放大器集成电路3.4OP27低噪声高精密运算放大器及其应用*对差模信号的放大才是有用的,对共模信号的电压放大无用,共模信号*对差模信号的放大才是有用的,对共模信号的电压放大无用,共模信号*对差模信号的放大才是有用的,对共模信号的电压放大无用,共模信号*对差模信号的放大才是有用的,对共模信号的电压放大无用,共模信号*对差模信号的放大才是有用的,对共模信号的电压放大无用,共模信号*对差模信号的放大才是有用的,对共模信号的电压放大无用,共模信号*对差模信号的放大才是有用的,对共模信号的电压放大无用,共模信号表3.2LM324极限参数符号参数名典型单位VDD电源电压32V或者±16VVIDR输入差动电压±32VVICR输入共模电压-0.3至32VTS贮存温度-65至+150℃TJ结温150℃PD耗散功率700mWTA=25℃,除非特指第3章运算放大器集成电路3.2LM324通用低功耗四运算放大器及其应用图3.1LM324的引脚配置图(顶视)VCCVEE(GND)第3章运算放大器集成电路3.2LM324通用低功耗四运算放大器及其应用1.反相交流放大器如图3.2,此放大器可代替晶体管交流放大电路,可用于音频功放的前置放大等。电路无需调试,放大器采用单电源供电,由R1、R2组成1/2V+偏置,C1是消振电容。放大器电压放大倍数Av仅由外接电阻Ri、Rf决定:Av=-Rf/Ri。负号表示输出信号与输入信号相位相反。按图中所给数值,Av=-10。此电路输入电阻为Ri。一般情况下先取Ri与信号源内阻相等,然后根据要求的放大倍数在选定Rf。Co和Ci为耦合电容。图3.2反相交流放大器第3章运算放大器集成电路3.2LM324通用低功耗四运算放大器及其应用2.同相交流放大器如图3.3,同相交流放大器的特点是输入阻抗高。电源采用单电源V+供电,由R1、R2组成1/2V+分压电路,通过R3对运放进行偏置。电路的电压放大倍数Av也仅由外接电阻决定:Av=1+Rf/R4,电路输入电阻为R3。R4的阻值范围为几千欧姆到几十千欧姆。图3.3同相交流放大器10k第3章运算放大器集成电路3.2LM324通用低功耗四运算放大器及其应用3.比较器当去掉运放的反馈电阻时,运放处于开环放大状态,理论上认为运放的开环放大倍数为无穷大(如LM324运放开环放大倍数为100dB,既10万倍)。此时运放便形成一个电压比较器,当正输入端电压高于负输入端电压时,运放输出高电平,反之输出低电平。如图3.4,输入电压U1同时加到A1的正输入端和A2的负输入端之间,当UiU1时,A
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