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[工學(xué)]第5章2 模擬集成電路及應(yīng)用-全文預(yù)覽

2025-02-09 12:01 上一頁面

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【正文】 F=。 Chapter5 47 串聯(lián)電壓負反饋 并聯(lián)電壓負反饋 串聯(lián)電流負反饋 并聯(lián)電流負反饋 Chapter5 48 ★ 分立元件反饋類型的判斷 共發(fā)射極電路 (1)反饋電路從放大電路輸出端的集電極引出的,是電壓反饋;從發(fā)射極引出的,是電流反饋。 在起反饋作用的電阻兩端 并聯(lián)旁路電容 ,可以使其只對直流起作用。 串聯(lián)反饋使電路的輸入電阻增大; 并聯(lián)反饋使電路的輸入電阻減小。 在輸出端 按照反饋信號的取樣對象,負反饋可分為電壓反饋和電流反饋。 反饋信號與輸入信號比較使凈輸入信號減小,從而使輸出信號也減小的反饋。 解決方法: 采用遲滯比較器。 KA 不動作。分析其工作原理 。 門限電壓UT = 0 3)帶限幅的比較器 輸出電壓幅度限制在某一范圍。 ——電壓比較器 集成運放構(gòu)成電壓比較器時 , 多處于開環(huán)或正反饋的工作狀態(tài) , 即工作在非線性區(qū) 。 ii if + uC 解: 由圖可知 o F f Cu u R i u?? ? ? ?1F f fR i i d tC? ? ? ?0uu????―虛短” 1ifiuuiiR????111()Fo i iRu u u d tR R C? ? ? ?―虛斷” 代入得 PI 調(diào)節(jié)器 Chapter5 24 微分運算 tuCtuCidddd i1c1i ?? ifffo iRiRu ????tuCRudd i1fo ??故 即輸出電壓與輸入電壓對時間的一次微分成正比。 故 上式表明輸出電壓正比于輸入電壓的積分,式中的負號表示兩者反相。理想化的主要條件: uo u– u + + – + ? Chapter5 12 3. 分析運放電路的依據(jù) )(oo ?? ?? uuAu u 0)(oo ?????uAuuu運放工作在線性區(qū)的依據(jù) 相當(dāng)于兩輸入端之間 短路 ,但又未真正短路,故稱 “ 虛短 ” 。 UO(sat) = 177。 ( 3)高精度型 失調(diào)電壓溫度系數(shù)在 1μV/ ℃ 左右,能保證組成的電路對微弱信號檢測的準(zhǔn)確性,如CF7 CF7650等。顯然越小越好,一般為毫伏級。 ( 3)共模抑制比 KCMRR 綜合衡量集成運放的放大能力和抗溫漂、抗共模干擾的能力,一般應(yīng)大于 80dB。 采用具有兩個輸入端子的差動放大電路 提供增益,通常是共射組態(tài)的放大電路 由有較強帶負載能力的互補推挽電路組成 多數(shù)由恒流源電路組成 Chapter5 6 集成運算放大器的符號與主要參數(shù) uo u– u + + – + Auo 信號傳 輸方向 實際運放開環(huán)電壓放大倍數(shù) 輸出端 同相 輸入端 反相 輸入端 Chapter5 7 2. 運算放大器的主要參數(shù) uo u– u + + – + Auo ( 1)開環(huán)差模電壓放大倍數(shù) Auo ?? ?? uu uA ouo無外加反饋時的差模電壓放大倍數(shù)。 優(yōu)點: 工作穩(wěn)定,使用方便,體積小,重量輕。Chapter5 1 第 5章 模擬集成電路及應(yīng)用 Chapter5 2 主要內(nèi)容 ? 集成運算放大器簡介 ? 集成運算放大器的線性應(yīng)用 ? 集成運算放大器的非線性應(yīng)用 Chapter5 3 集成電路: 采用半導(dǎo)體制造工藝,在一小塊硅單晶片上制作的具有特定功能的電子線路。 特點: (1)電路一般采用直接耦合電路; (2) 輸入級采用差分放大電路; (3) 用晶體管恒流源代替電阻; (4) NPN管與 PNP管配合使用,用于改善單管 性能。 ? 運算放大器的組成 ? 運算放大器的符號與主要參數(shù) ? 理想運算放大器 ? 運算放大器分類 Chapter5 5 集成運算放大器 組成 中間級 輸入級 偏置電路 輸出級 ui + ui ? 集成運算放大器是一個高增益直接耦合放大電路。 ( 2)共模開環(huán)電壓放大倍數(shù) Aco 反映集成運放抗溫漂、抗共模干擾的能力,優(yōu)質(zhì)的集成運放 Aco應(yīng)接近于零。 uo u– u + + – + Auo ( 5)輸入失調(diào)電壓 Uio 為使輸出電壓為零,在輸入級所加的補償電壓值。 ( 2)低功耗型 靜態(tài)功耗 ≤2mW,如 XF253等。 3. 運算放大器的分類 Chapter5 10 集成運放的電壓傳輸特性、理想模型 和分析依據(jù) 1. 電壓傳輸特性 實際運放電壓傳輸特性
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