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第二章 运算放大器 2016年5月20日.

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1 第二章 运算放大器 2016年5月20日

2 引言 集成运放的基本应用电路主要有信号的运算、处理 和产生电路等。
模拟信号运算电路包括加法、减法、微分、积分、 对数、反对数运算电路以及乘法和除法运算电路等。 集成运算放大器两个输入端之间的电压通常接近于 零,vI=vP-vN0,但不是短路,故称为虚短。 集成运放两输入端几乎不取用电流,即iI=0,但不是 断开,故称虚断。

3 §2-1基本运算电路 基本数学运算有:加、减、积分和微分等四种运算, 由集成运放外加反馈网络所构成的运算电路来实现。 在分析这些电路时,需要注意输入方式,判别反馈类 型,并利用虚短、虚断的概念,得出近似的结果。 比例运算电路是最基本的运算电路,有同相输入和反 相输入两种,分别属于电压串联负反馈和电压并联负 反馈电路,其比例系数即为反馈放大电路的增益。

4 同相放大器 若运放器开环增益为AVO,则: AVO通常比较大, AVO >5000,可以近似认为 同相放大器闭环增益AVF为

5 反相放大器 若运算放大器开环增益为AVO , 且AVO很大,则

6 电压跟随器 若运放开环增益为AVO ,且 AVO很大,则 与同相放大器相比

7 加法电路 在P端接地时,vN=0,N点 为虚地。
属于多端输入的电压并联 负反馈电路。利用vi=0, iI=0和vN=0的概念,对反 相输入节点可写出下面的 方程式: 这就是加法运算的表达式,式中负号是因反相输入所引起的。若R1=R2=Rf

8 减法电路 利用反相信号求和, 实现减法运算。 第一级为反相比例放 大电路,若Rf1=R1, 则vO1=-vS1。
第二级为反相加法电 路,则可导出 由于出现虚地,放大电路没有共模信号,故允许vS1、vS2的共模电压范围较大,且输入阻抗较低。

9 减法电路 利用差分式电路以实现减 法运算。 电路的反相输入和同相输 入相结合。在理想运放的 情况下,有vP=vN,伴随 vI=0,也有iI=0 由于存在共模电压,需选用共模抑制比较高的集成运放来保证运算精度。

10 积分电路 利用虚地的概念:vI=0,iI=0, 有i1=i2=i,电容C以电流 i=vS/R进行充电。 设电容器C初始电压为零,则
当输入信号vS为阶跃电压时,在它的作用下,电容将以近似恒流方式进行充电,输出电压vO与时间t成近似线性关系。

11 微分电路 将积分电路中的电阻和电容元 件对换位置,并选取比较小的 时间常数RC,即为微分电路。
由于存在虚地,vI=0,iI=0,因 此有i1=i2=i。 设当t=0时,电容器C的初始电 压vC=0,当信号电压vS接入后, 即输出电压正比于电压对时间的微商。

12 微分电路 当输入电压vS阶跃信号时,考虑到信号源总存在内阻, 在t=0时,输出电压vO为一个有限值。随着电容器C 的充电,输出电压vO将逐渐地衰减,最后趋近于零。 -

13 §2-2 对数和反对数运算电路 对数、反对数运算电路与加、减、比例等运算电路 的组合,能实现乘、除和不同阶次的幂(非线性)等函 数的运算,因此对数、反对数运算电路得到广泛的 应用。 对数运算电路和反对数运算电路利用半导体PN结的 指数型V-I特性实现。

14 对数运算电路 如使NPN型BJT的VCB>0(但 接近于零), VBE>0 ,则在一 个相当宽广的范围内,集电极 电流IC与基-射极电压VBE之间 具有较为精确的对数关系。它 与PN结的理想V-I特性方程相 同: 输出和输入电压成对数关系,输出幅值不能超过0.7V。

15 反对数运算电路 如将对数放大电路中的R与 BJT的位置互换,便得到反 对数的电路。
考虑到vBEvS,同样利用 BJT的iC- vBE关系,可得

16 模拟乘法器 在对数和反对数运算的基础上,可以把乘法和除法的 运算化简为对数的加法和减法运算,再进行反对数运 算就可以实现乘、除运算的目的。

17 §2-3运算放大器的误差分析 在前面讨论的基本运算电路中,认为运放是理 想的,实际上的集成运放并非如此。
一般讲, AVO、ri趋向无限大、ro接近于零等所 产生的运算误差在工程上可以忽略。 由于KCMR为有限值,VIO、 IIO、IIB、VIO/T 和IIO/T等不为零,必将在运算电路的输出 端产生误差,与有用信号混合在一起,直接影 响运算电路的运算精度。

18 共模抑制比KCMR为有限值的情况 集成运放的共模抑制比KCMR为有 限值时,对运算电路将引起误差。 以同相运算放大电路为例。
AVD和KCMR越大,AVF越接近理想情况下的值。

19 输入失调电压、输入失调电流不为零时的情况
输入失调电压VIO、输入 失调电流IIO不为零时,运 算电路的输出端将产生误 差电压。 设实际运放的等效电路如 图的大三角符号。 假设运放的开环电压增益 AVO和输入电阻ri均趋近于 无限大,外电阻R2=R1||Rf. 利用戴维南定理可得两输 入端的等效电压和等效电 阻,如图b所示。

20 输入失调电压、输入失调电流不为零时的情况
偏置电流 同相输入 反相输入 因AVO,有VPVN,可求的由VIO、IIO和IIB引起的输 出误差为 (1+Rf /R1)和R2越大,VIO和IIO引起的输出误差电压也越大。

21 练习 导出+OUT与 +INA,-INA, Vocm的关系式

22 作业 习题 2.3.2,2.4.7,2.4.8 ,2.4.10,,2.4.11


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