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畢業(yè)論文初稿(晶體管運算放大器設(shè)計)(文件)

2025-07-12 19:55 上一頁面

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【正文】 對換即可。 (b)所示的關(guān)系。該運放電路由以下兩級構(gòu)成: 初級:差動放大電路(Q3) 二級:發(fā)射極接地放大電路(5) 其中5分別構(gòu)成橫流電路 恒流電路 Q3與Q5分別構(gòu)成橫流電路。 先求Q3的發(fā)射極電流IE3為: IE3=(2VEB3)/R2其中,VF為二極管IS1588的正向電壓;VEB3 為Q3的發(fā)射極基極間電壓。從而,Q3的集電極電流等于發(fā)射極電流。當(dāng)差動輸入電壓為零時,Q1的集電極電流IC1與Q2的集電極電流IC2數(shù)值相同()。 第二級發(fā)射極接地電路 在該狀態(tài)下,當(dāng)輸入電壓為零的時候,輸出電壓VO也約略為零,流過負(fù)載電阻的電流事實上為零。此時的分壓比R1/(R1+R2)叫做反饋率β。即 ACLS = 20lg11 = (dB)結(jié)論 信息家電、手機(jī)、PDA、網(wǎng)絡(luò)等新興應(yīng)用的興起,為運算放大器提供了活躍的舞臺,使其成為了電子界的寵兒。 因此掌握并應(yīng)用好運算放大器將對我們未來的工作和生活帶來很大的幫助。參考文獻(xiàn)[1]黑田 徹,《電子元器件應(yīng)用技術(shù)》,北京,科學(xué)出版社,2005年[2]彭軍,《運算放大器及其應(yīng)用》,北京,科學(xué)出版社,2008年[3]蔡錦福,《運算放大器原理與應(yīng)用》,北京,科學(xué)出版社,2005。拿到課題之初我真無從下手,后來經(jīng)過多方查閱資料和老師的指導(dǎo),我才逐漸了解運放,因此論文有很多不足之處,望老師原諒致謝 在論文完成之際,首先要衷心的感謝指導(dǎo)老師這兩個月來在學(xué)習(xí)上給予我無微不至的指導(dǎo)和關(guān)心,在整個論文的選題和撰寫過程中,至始至終都給予我悉心的指導(dǎo),使論文得以順利完成。為此,設(shè)計人員在設(shè)計方法上加創(chuàng)新,制造工藝與封裝技術(shù)的進(jìn)步也為提升運放性能提供了一定的保證。當(dāng)環(huán)路增益Aβ遠(yuǎn)大于1時,閉環(huán)增益則漸進(jìn)與1/ β。 倘若在此施加正的差動輸入電壓,則如上所述,Q1的集電極電流將減少,因而第二級的Q4的基極電流減少,Q4的集電極電流呈比例隨之減少,而且與該減少量大小相等的正電流將成為帶正性的輸出電流IO流經(jīng)負(fù)載電阻RL,產(chǎn)生正的輸出電壓VO,即 IO=―△IC4 () (―△IC4為Q4的集電極電流的增量) VO=IORL 下圖是正向放大器的電路圖 正向放大器 輸入電壓Vs施加于正向輸入端子上。 (1)初級差動放大電路 (2)集電極電流對于差動輸入電壓的特性 PNP型晶體管差動放大器二、第二級發(fā)射極接地放大電路 。為說明簡單起見,假定在Q2的集電極接一個與R3電阻值相等的電阻,又假定Q1與Q2的特性相同。 晶體管Q3的hFE/一般都在70以上,因而αF接近1,Q3的集電極電流大致與發(fā)射極電流相等。即使各集電極發(fā)射極間電壓VCE有所變化,但Q3與Q5的各集電極電流仍分別保持一定值。 下圖是由晶體管組成的簡易型運算放大器,一般的集成運放都由這一單元電路構(gòu)成 NI是正向輸入端子,INV則為反向輸入端子。15V輸出阻抗8輸入電壓20mv放大倍數(shù)10 倘若在NPN型晶體管的基極與發(fā)射極間施加正電壓,而在集電極與發(fā)射極間供以正電壓,(a)所示流向的電流流通。電路圖如圖12所示。電路圖如圖11所示: 圖10 積分電路電路圖 圖11 微分電路電路圖 4.對數(shù)和指數(shù)運算電路: 對數(shù)電路使用了二極管,二極管最重要的特性就是單方向?qū)щ娦?。積分運算是:輸出電壓與輸入電壓呈積分關(guān)系。此電路的功能是對UiUi2進(jìn)行反相求和,對UiUi4進(jìn)行同相求和,然后進(jìn)行的疊加即得和差結(jié)果, 圖8 和差電路電路圖 由于該電路用一只集成運放,它的電阻計算和電路調(diào)整均不方便,因此我們常用二級集成運放組成和差電路。 圖5 差動比例電路電路圖
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