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畢業(yè)論文初稿(晶體管運算放大器設計)-wenkub.com

2025-06-21 19:55 本頁面
   

【正文】 另外,還要感謝所有給予我?guī)椭耐瑢W,以及我的父母在我上大學期間給予的支持和鼓勵。在多方因素推動下,下一代運算放大器正朝著速度更快、集成度更高、價格更低的方向發(fā)展。則正向放大器的閉環(huán)增益 ACLS≈ 1/ β=(R1+R2)/R1 ,因R1=1k、R2=10k,所以ACLS等于11。通過R1與R2把輸出電壓VO予以分壓反饋到反向輸入端子。實際的應用電路,OUT端子至GND間有負載電阻RL接入,進而在OUT 端子至INV端子間為施加負反饋而接入反饋電阻。 在圖(1)中V1—V2為差動輸入電壓。發(fā)射極電流與集電極發(fā)射極間電壓VCE無關,而由式()決定,還有幾乎完全不依存于αF與VCE。 (1)恒流電路 (2)恒流源 恒流電路與等效電路 下面計算Q3的集電極電流。電源端子至GND間的兩個電容器是用以降低高頻率下的電源阻抗俗稱“旁路電容器” 下面我們來具體分析此運放電路。而且發(fā)射極電流IE、集電極電流IC、積極電流IB、間的關系如下 IE=IC+IB () 集電極電流與基極電流成比例關系 IC=hFEIB () 該比例常數(shù)叫做“直流電流放大倍數(shù)”。 圖12 對數(shù)運算電路電路圖 圖13 指數(shù)運算電路電路圖 其實也可以用三極管代替二極管,原理是一樣的,除了要多連接一條線路。在電路中,電流只能從二極管的正極流入,負極流出,正是利用這個特性而實現(xiàn)了對數(shù)和指數(shù)電路。它是利用電容的充放電來實現(xiàn)積分運算,如果電路輸入的電壓波形是方形,則產(chǎn)生三角波形輸出。它的電路圖如圖9所示 圖9 二級集成運放組成的和差電路電路圖 它的后級對前級沒有影響(采用的是理想的集成運放),它的計算十分方便。它可十分方便的某一電路的輸入電阻,來改變電路的比例關系,而不影響其它路的比例關系。 (2) 同向比例電路(圖4): 跟反向比例電路本質(zhì)上差不多,除了同向接地的一段是反向輸入端,由于是只要改變比例系數(shù)就能改變輸出電壓,且Ui與U0的方向相同,當然同向比例電路也是有一定要求的,比如對集成運放的共模抑制比要求高. (3) 差動比例電路(圖5): 輸入信號分別加在反相輸入端和同相輸入端,具體的步驟和前兩個差不多就不在推導,由此我們可以看出它實際完成的是:對輸入兩信號的差運算。輸進電流噪聲密度(iN)對于運算放大器,輸進電流噪聲可以看作是兩個噪聲電流源,連接到每個輸進端和公共端,通常以pA / 為單位表示,定義在指定頻率。C為單位表示。電源電流(ICC、IDD)該參數(shù)是在指定電源電壓下器件消耗的靜態(tài)電流,這些參數(shù)通常定義在空載情況下。輸出電壓擺幅(VO)該參數(shù)是指輸出信號不發(fā)生箝位的條件下能夠達到的最大電壓擺幅的峰峰值,VO一般定義在特定的負載電阻和電源電壓下。C為單位表示。C為單位表示。CMRAC通常定義在特定頻率和整個直流共模電壓范圍:增益帶寬積(GBW)增益帶寬積AOL * ?是一個常量,定義在開環(huán)增益隨頻率變化的特性曲線中以20dB/十倍頻程滾降的區(qū)域。 在OPA內(nèi)部電路中,最影響其特性的大概就是輸入及的結(jié)構(gòu)了。之所以運放的輸入級必定是差分放大器,是因為運算放大器本質(zhì)上是一種直接耦合的高增益放大器,所以必然會帶來直接耦合放大器的必然難題——“零點漂移”問題,而差分放大器的優(yōu)越的共模抑制能力就成為運放輸入級電路形式的首選。再加上它的價格低廉,很快的進入消費性的產(chǎn)品市場當中,所以到現(xiàn)在一直是線性電路的寵兒。關鍵詞:運算放大器 晶體管 非集成 設計 畢業(yè)設計(論文)外文摘要Title: Transistor amplifier design Abstract: Operational Amplifiers (often referre
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