内容正文:
第3章 集成运算放大器及正弦波振荡电路
本章首先介绍直流放大电路的基本概念,差动放大电路的组成及工作原理;再介绍反馈的基本概念,反馈类型的判断方法,负反馈对放大器性能的影响;再介绍集成运放电路的特点及运算功能;最后介绍正弦波振荡电路的几种形式,振荡条件及振荡频率等。
3.1 差动放大电路
3.3 负反馈放大电路
3.5 集成运放的基本运算电路
3.2 集成运放的基本知识
3.4 正弦波振荡电路
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3.1.1 零点漂移
3.1 差动放大电路
1.零点漂移现象
在直流放大电路中,即使输入信号电压为零,输出电压也会偏离稳定值而发生缓慢的、无规则的变化,这种现象叫做零点漂移,简称零漂。
2.产生零点漂移的原因
产生零点漂移的原因有电源电压的波动、温度变化、元器件老化,其中温度变化是产生零漂的最主要的原因。
3.抑制零点漂移的措施
1)选用稳定性能好的高质量的硅管。
2)采用高稳定度的稳压电源可以抑制电源电压波动引起的零漂。
3)利用恒温系统来减小温度变化引起的零漂。
4)利用两只特性相同的三极管组成的差动放大器,它可以有效地抑制零漂。
3.1.2 典型差动放大电路
3.1 差动放大电路
1.差动放大器电路的组成
典型差动放大器
(a)实物图 (b)电路原理图
该电路采用两个对称的共射基本放大电路,VT1、VT2是一对性能相同的晶体三极管。
3.1.2 典型差动放大电路
3.1 差动放大电路
2. 电路工作原理
1)对差模信号的放大作用(建议采用仿真)
有两个晶体管组成的双端输入、双端输出差动放大电路,其电压放大倍数和共射单管放大电路的电压放大倍数相同。实际上是通过牺牲一只管子的放大倍数来换取对零点漂移的抑制。
2)对共模信号的抑制作用
3)共模抑制比(KCMR)
3.1.3 恒流源差动放大电路
3.1 差动放大电路
图中VT3组成分压式工作点稳定电路,该电路当温度发生变化时,Ie3基本不变,且
从而阻止了IC1、IC2随温度升高而增大,起到抑制零漂的作用。
恒流源差动放大器
*3.1.4 差动放大电路的四种接法
3.1 差动放大电路
1.双端输入、双端输出式
2.单端输入、双端输出式
*3.1.4 差动放大电路的四种接法
3.1 差动放大电路
3.双端输入、单端输出式
4.单端输入、单端输出式
3.2.1 集成电路的特点
3.2 集成运算放大器的基本知识
集成电路常有三种外形
1.可靠性高、寿命长 2.体积小、重量轻
3.速度高、功耗低 4.成本低
3.2.2 集成电路的组成
3.2 集成运算放大器的基本知识
1.集成运算放大器的组成
2.集成运放符号
新国标
旧国标
3.2.3 理想运算放大器
3.2 集成运算放大器的基本知识
1.虚短路原则(简称虚短) 集成运放工作在线性区,其输出电压UO是有限值,而开环电压放大倍数Auo=∞,则
U+=U-
2.虚断路原则(简称虚断) 理想集成运放输入电阻rid=∞,这样,同相、反相两端没有电流流入运算放大器内部,即
I+=I-=0
输入电流好像断开一样,称为虚断。
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