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集成电路
模拟集成电路 集成运算放大器。
数字集成电路
集成运算放大器 制作在一块硅半导体基片上的具有极高电压放大倍数的直接耦合放大电路。
多级放大器 增加放大倍数。
中间级
输入级
输出级
…
ui
uo
ri高
Au大
ro小
带负载能力强
直接耦合 零点漂移
1
电压比较器(非线性应用)。
集成运放的输入级 差分放大电路。
集成运放的性能指标和理想运算放大器。
放大电路中的负反馈。
集成运放在信号运算方面的应用(线性应用)。
RC桥式正弦波振荡器。
本章主要内容
差分放大电路
抑制零点漂移效果好。
用于多级放大器的输入级。
差分放大电路
u1
uo
两个输入端
u2
2
8-1 集成运放的输入级—差分放大电路
输入级 零点飘移小、输入电阻ri高。
差分放大电路。
中间级 电压放大倍数高 共射极放大电路。
输出级 输出功率大、ro小、带负载能力强。
偏置电路 为上述电路提供偏流,设置合适的静态工作点。
输入ui
输出uo
输入级
中间级
输出级
偏置电路
信号源
负载
集成运放的构成框图
互补对称功放电路。
3
uo
t
0
直接耦合
放大电路
ui= 0
uo
--
+
零点漂移
温度变化→晶体管参数变化→工作点偏移
→虚假信号。
Au越大 零点漂移影响越严重。
第一级 放大器产生的 零点漂移影响最严重。
克制零点漂移首先从第一级 放大电路(输入级)着手。
4
RC
IC1
IE1
RE
IE2
IC2
V1
V2
UEE
UCC
ui2
--
+
ui1
+
--
RC
RB
RB
+
--
uo
(一)基本差分放大电路的组成
电路的左、右两部分对称。
双电源供电。
双端输入、双端输出。
5
·
·
UEE为V1、V2提供偏流,建立合适的静态工作点。
UEE正极→地→V1、V2基极输入端→RB→发射结→ →RE→UEE负极。
RC
IC1
IE1
RE
IE2
IC2
V1
V2
UEE
UCC
ui2
--
+
ui1
+
--
RC
RB
RB
+
--
uo
静态 ui = 0。
6
URE
IC1
IE1
IRE
IE2
IC2
+
--
(二)克制零点漂移的原理
V1、V2放大电路静态工作点相同 IC1=IC2 VC1=VC2
输出 uo=VC1--VC2=0
当温度变化时,IC1、IC2和VC1、VC2 相似变化,且变化量相等。保持 uo=VC1--VC2=0。
uo
--
+
RC
RC
RE
V1
V2
UEE
UCC
ui2
--
+
ui1
+
--
RB
RB
7
IC1↑→ VC1↓→
例如:T↑→
IC2↑→ VC2↓→
两者变化量相等。
保持 uo=VC1--VC2=0
由于电路的对称性,采用双端输出方式,使每一种管子存在的零漂电压在输出端互相抵消。
调零电位器 图8-1-3
调零电位器 RP
调零操作
8
克制每一种管子的零漂,在多种输入、输出状况下都起作用。RE阻值大些,克制零漂效果更好。
T↑→
→IC1↑→
→IC2↑→
→IRE↑↑→URE↑→VE↑→
↓IC1←↓UBE1←
↓IC2←↓UBE2←
←
--
IC2
-UEE
+UCC
RC
RC
IC1
IRE
V1
V2
ui2
--
+
ui1
+
--
RB
RB
+
uo
IE1
RE
IE2
+
-
URE
9
、共模输入和共模克制比
·
+
--
ui1
+
--
ui2
(一)差模输入信号与差模电压放大倍数
R
R
+
--
ui
--UEE
+UCC
RC
RB
RE
V1
V2
RB
uo
+
--
RC
vc1
vc2
差模信号 V1 、 V2基极分别加入大小相等、极性相反的电信号。
晶体管V1 、 V2加入差模信号(双端输入)。
ui1= -ui2= (1/2)ui
相对于接地点
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