电子技术基础模拟部分(版)课件

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1、2.1 集成电路运算放大器2.2 理想运算放大器2.3 基本线性运放电路2.4 同相输入和反相输入放大电路的其他应用2.1 集成电路运算放大器1. 集成电路运算放大器的内部组成单元图2.1.1 集成运算放大器的内部结构框图 特点:电路 对称性,提 高整个电路 的性能若干级电 压放大带负载能力 强,电流放 大2.1 集成电路运算放大器1. 集成电路运算放大器的内部组成单元图2.1.2 运算放大器的代表符号 (a)国家标准规定的符号 (b)国内外常用符号特点:两个输入端(同相+、反相 ),一个输出端,单向2. 运算放大器的电路模型图2.1.3 运算放大器的电路模型通常(实际): 开环电压增益Avo

2、的105 (很高) 输入电阻ri 106 (很大) 输出电阻ro 100 (很小) vOAvo(vPvN) ,当(V vO V) 注意输入输出的相位关系2. 运算放大器的电路模型当Avo(vPvN) V 时vO V 当Avo(vPvN) V-时vO V-电压传输特性vO f (vPvN)线性范围内vOAvo(vPvN)Avo斜率end非线性(饱和)范围内? 2. 运算放大器的电路模型例:一运放 Avo= 2105 ,ri = 0.6 M, 电源电压V+ = +12 V, V- = -12 V. (1)当vOVom = 12 V时,输入电压 的最小幅值vPvN = ? 输入电流 ii = ? (

3、2)画出传输特性曲线 vOf(vPvN)(1)线性范围内:vPvN vO / Avo 12 V/( 2105) 60 vii ( vPvN )/ ri 60 v/ 0.6 M 100 pA(2)传输特性曲线 vOf(vPvN)2.2 理想运算放大器1. vO的饱和极限值等于运放 的电源电压V和V 2. 运放的开环电压增益很高 ri 若(vPvN)0则 vO= +Vom=V (饱和) 若(vPvN)0则 vO= Vom=V (饱和) 3. 若V R3时,(1)证明VS(R1R3/R2 ) IM 解:(1)根据虚断有 II =0所以 I2 = IS = VS / R1 例2.3.3直流毫伏表电路(

4、2)R1R2150 k,R31 k,输入信号电压VS100mV时,通过毫伏表的最大电流IM(max)? 又根据虚短有 VP = VN =0R2和R3相当于并联,所以 I2R2 = (I2 - IM ) R3所以当R2 R3时,VS(R1R3/R2 ) IM (2)代入数据计算即可IM(max) = 100 A电流表指针偏 移刻度与流过 电流成正比2.4 同相输入和反相输入 放大电路的其他应用2.4.1 求差电路2.4.2 仪用放大器2.4.3 求和电路2.4.4 积分电路和微分电路推导输出输入关系方法:虚短、虚断电压、电流关系2.4.1 求差电路从结构上看,它是反相输入和同相输入相结合的放 大

5、电路。当则若继续有则根据虚短、虚断和n、p点的KCL(基尔霍夫电流定律)得:2.4.1 求差电路从放大器角度看时,增益为(该电路也称为差分电路或减法电路)缺点:输入电阻小?对vi2,R2+R3 ; 对vi1,R1;对vi2 - vi1 , R2+R12.4.1 求差电路一种高输入电阻的差分电路2.4.1 求差电路另一种高输入电 阻的差分电路2.4.2 仪用放大器2.4.2 仪用放大器2.4.2 仪用放大器输入电阻?输出电阻?2.4.3 求和电路根据虚短、虚断和n点的KCL得:若则有(该电路也称为加法电路)2.4.4 积分电路和微分电路1. 积分电路式中,负号表示vO与vI在相位上是相反的。根据“虚短”,得根据“虚断”,得因此电容器被充电,其充电电流为设电容器C的初始电压为零,则(积分运算)2.4.4 积分电路和微分电路当vI为阶跃电压时,有vO与 t 成线性关系1. 积分电路2.4.4 积分电路和微分电路2. 微分电路end

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