内容正文:
电工与电子技术基础
(第三版)
第一章 直流电路
第二章 磁场与电磁感应
第三章 正弦交流电路
第四章 半导体器件
第五章 放大与震荡电路
第六章 直流稳压电源
第七章 数字电路
目录
第五章 放大与震荡电路
§5—3
§5—1
单管放大电路
§5—2
负反馈放大电路
集成运算放大器
§5—4
功率放大器
§5—5
正弦波振荡电路
§5—3 集成运算放大器
一、集成运算放大器的外形和图形符号
1. 集成运算放大器的外形
常见集成运放的外形
a)双列直插式 b)单列直插式 c)扁平式 d)圆壳式
第五章 放大与震荡电路
2. 集成运算放大器的图形符号
集成运算放大器的图形符号如图所示。图中“ ”表示放大器,三角形所指方向为信号的传输方向,“∞”表示开环电压放大倍数极高。
集成运放的图形符号
第五章 放大与震荡电路
二、集成运算放大器的主要参数
集成运算放大器的主要参数
第五章 放大与震荡电路
集成运算放大器的主要参数
第五章 放大与震荡电路
三、集成运算放大器的工作特性
1. 集成运放的理想化条件
(1)开环差模电压放大倍数 Auo →∞。
(2)差模输入电阻 rid →∞。
(3)开环输出电阻 ro → 0。
(4)共模抑制比 KCMR →∞。
(5)没有失调现象,即当输入信号为零时,输出信号也为零。
第五章 放大与震荡电路
2. 集成运放的电压传输特性
集成运放的输出电压与输入电压(即同相输入端与反相输入端之间的电压)之间的关系曲线称为电压传输特性曲线,曲线分为线性区和非线性区。
集成运放的电压传输特性曲线
第五章 放大与震荡电路
3. 分析集成运放的重要依据
(1)理想集成运放工作在线性区时分析电路的两个重要依据
1)集成运放两输入端之间的电压为零,即
uP - uN = 0
2)集成运放两输入端电流为零,即
iP = iN = 0
第五章 放大与震荡电路
(2)理想集成运放工作在非线性区时分析电路的两个重要依据
1)当 uP>uN 时,uo = + Uom;当 uP<uN 时,uo = - Uom。
uP ≠ uN,所以理想集成运放工作在非线性区时电路不再具有“虚短”特性。
2)两个输入端的输入电流为零,即:
iP = iN = 0
所以理想集成运放工作在非线性区时仍然具有“虚断”特性。
第五章 放大与震荡电路
四、集成运放的线性应用电路分析
1. 比例运算器
(1)反相比例运算器
放大器的电压放大倍数为
(2)同相比例运算器
第五章 放大与震荡电路
比例运算器电路图
a)反相比例运算器 b)同相比例运算器
第五章 放大与震荡电路
2. 加法器
uo = -(ui1 + ui2)
加法器电路图
第五章 放大与震荡电路
五、集成运放的非线性应用电路分析
1. 单门限电压比较器
在电压比较器中,集成运放接成开环或正反馈状态,工作于非线性区。输出电压只有两种可能的数值,即:
uP>uN 时,uo = + Uom(高电平)
uP<uN 时,uo = - Uom(低电平)
第五章 放大与震荡电路
单门限电压比较器的传输特性
a)电路图 b)传输特性曲线
第五章 放大与震荡电路
利用比较器实现电压波形变换
第五章 放大与震荡电路
2. 双门限电压比较器
双门限电压比较器电路原理图
双门限电压比较器传输特性曲线
第五章 放大与震荡电路
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