2008年电子竞赛辅导讲座-运算放大器

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运算放大器的线性应用和非线性应用

运算放大器的线性应用和非线性应用
在低频范围(如10HZ ~ 10KHZ)内,对于固 定频率来说此电路是一较好的振荡电路.当振 荡频率较高时,为了获得前后沿较陡的方波,以 选择转换速率较高的运放为宜. (4)电路的工作原理
充电
放电
++
Uo=Vz+ UDoN
31
(5)电容器端电压随时间变化规律为
32
二、设计过程
1、求R1和R2的值,可使F=0.47,则 T=2RC
图7-16
方波发生器
29
3、设计条件 (1)电源电压为:±9V (2)负载阻抗 RL=10KΩ
4、分析 (1)R、C作为积分电路,即:定时电路. (2)从电路结构看,它由一个迟滞比较器和RC充
放电电路组成.其中迟滞比较器作为状态记忆电 路,RC作为定时电路.
(3)电路的正反馈系数F为:
30
强调:
39
实验箱双电源的接法
40
四运放管脚图
TL084、LM324
41
运放的检测电路
当Uo=Ui1时,运放是好的。
42
T1.设计一个文氏桥正弦波振荡器
技术指标要求:
1、电路结构要求
2、电路指标 (1)f=1KHZ (2)UO=1V
3、设计条件 (1)电源电压为:±9V (2)负载电阻RL=10KΩ
16
五、反相加法器
17
又因为 if=i1+i2+i3,则
18
六、同相相加器
19
实验三十六 运算放大器线性应用电路
J1.设计一个反相比例放大器 (一)设计技术指标 1)Au=20 2)Ri=1KΩ 3)Uopp≥1V (二)设计条件
1) Ec= ±9V
2) RL= 5.1KΩ

电子电工学——模拟电子技术 第二章 运算放大器

电子电工学——模拟电子技术 第二章 运算放大器
要求
正确理解理想运放的概念以及“虚短”和“虚断” 的含义 ;熟练掌握比例、求和、求差及微分、积分基本运算电路 的工作原理、分析方法和输入、输出关系;了解集成运放 在其他方面的应用。
2.1 集成电路运算放大器
集成电路运算放大器(简称集成运放)是模拟集成电路中应用 极为广泛的一种器件。它不仅用于信号的运算、处理、变换、 测量和信号产生电路,也可用于开关电路。利用它组成的电子 线路已广泛应用于自动控制、测量技术、仪器仪表等领域。
0
2.3.2 反相放大电路
1电压增益Av
ii 0 i1 i2
vn
vp
0 vi R1
vo R2
Av
vo vi
R2 R1
2 输入电阻Ri
Ri
vi i1
vi vi R1
R1
3 输出电阻Ro
Ro
vo io
ro
R1
ri R2
0
2.4 同相输入和反相输入放大电路的其他应用
非线性区
实际特性
当 Avo( vP vN ) Vom 时
O
(vP-vN)/mV vo Vom
理想特性
非线性区
Uom=V-
线性区
当 Avo( vP vN ) Vom 时 vo Vom
2.2 理想运算放大器
1. +Vom=V+,-Vom=V2. Avo
若vP>vN,则vo=+Vom=V+; 若vP<vN,则vo=-Vom=V-, 在线性区:vP-vN=0 “虚短” 3. ri ,iP=iN=0 “虚断” 4. ro0
国家标准符号
国内外常用符号
2.运算放大器的电路模型
电压放大电路模型

[运算放大电路]运算放大器通俗讲解

[运算放大电路]运算放大器通俗讲解

[运算放大电路]运算放大器通俗讲解运算放大器基本电路大全运算放大器基本电路大全我们经常看到很多非常经典的运算放大器应用图集,但是这些应用都建立在双电源的基础上,很多时候,电路的设计者必须用单电源供电,但是他们不知道该如何将双电源的电路转换成单电源电路。

在设计单电源电路时需要比双电源电路更加小心,设计者必须要完全理解这篇文章中所述的内容。

1.1 电源供电和单电源供电所有的运算放大器都有两个电源引脚,一般在资料中,它们的标识是VCC+和VCC-,但是有些时候它们的标识是VCC+和GND。

这是因为有些数据手册的作者企图将这种标识的差异作为单电源运放和双电源运放的区别。

但是,这并不是说他们就一定要那样使用――他们可能可以工作在其他的电压下。

在运放不是按默认电压供电的时候,需要参考运放的数据手册,特别是绝对最大供电电压和电压摆动说明。

绝大多数的模拟电路设计者都知道怎么在双电源电压的条件下使用运算放大器,比如图一左边的那个电路,一个双电源是由一个正电源和一个相等电压的负电源组成。

一般是正负15V,正负12V和正负5V也是经常使用的。

输入电压和输出电压都是参考地给出的,还包括正负电压的摆动幅度极限Vom以及最大输出摆幅。

单电源供电的电路(图一中右)运放的电源脚连接到正电源和地。

正电源引脚接到VCC+,地或者VCC-引脚连接到GND。

将正电压分成一半后的电压作为虚地接到运放的输入引脚上,这时运放的输出电压也是该虚地电压,运放的输出电压以虚地为中心,摆幅在Vom 之内。

有一些新的运放有两个不同的最高输出电压和最低输出电压。

这种运放的数据手册中会特别分别指明Voh 和Vol 。

需要特别注意的是有不少的设计者会很随意的用虚地来参考输入电压和输出电压,但在大部分应用中,输入和输出是参考电源地的,所以设计者必须在输入和输出的地方加入隔直电容,用来隔离虚地和地之间的直流电压。

(参见1.3节)图一通常单电源供电的电压一般是5V,这时运放的输出电压摆幅会更低。

电子设计竞赛需准备的主要器件

电子设计竞赛需准备的主要器件

电子设计竞赛需准备的主要器件一、放大电路类1、集成运算放大器类(1)通用运算放大器LM741、LM1458、LM324、OP07(精密/低噪声运算放大器)(2)优值运算放大器TL080、TL082、TL084(3)宽带/高速运算放大器OP147(4)低压满幅运算放大器SGM321、SGM322|、SGM324(5)仪表放大器AD624、PGA206/207、INA121、LT1102、2、差分放大器AD8132、AD83513、隔离放大器电路ISO120/121、AD2154、可编程增益放大器AD603、VCA26125、采样/保持电路AD783、SHC5320、MAX51656、宽带放大器设计所需器件RF3377、ABA52563、OPA642、TLV5618(D/A)、2M3004MSC、2M3006MSC、AD6377、高效音频功率放大器所需器件LM4766、LM311(高速精密电压比较器)、TLC4502(运算放大器)、2SA8050、2SA8550、IRFD9120、IRFD120、NE5532、LM5532、LM393、CD7666GP(电平指示驱动电路)8、测量放大器设计所需器件OP077、AD7520(D/A)、OP079、实用低频功率放大器设计所需器件NE5532、u PC1228H、NE5534、TN9NP10(大功率配对管模块TN9NP10)LM1875、u PC1188H、HA1397、LF357、9014、9012、9013、9018二、信号源类1、乘法器AD835、MC1495、2、V/F和F/V变换电路VFC121、AD6503、数字电位器X9541、MAX5494~MAX54994、正弦信号发生器设计所需器件AD8320、AD9852(正弦波发生器)、50MHZ晶振、74HC573、74HC14、MAX038、MC145151、MAX412、MAX7547、2N3904、2N3906、MAX427、晶振8.192MhzAD9851、AD98565、波形发生器设计所需器件74HC04、CD4060、32.768KHz晶振、CD4046、82C54(可编程计数器)、CC4040(地址计数器)IDT7132(RAM)、TLC7254(D/A)、DAC0832、LF351、AD817、X5043/456、实用信号源设计所需器件36MHz晶振、MC12022、MC145152、DAC0808(D/A)、DAC0832、LM311、CD4051、NE5532、11.0592MHz三、电源类1、开关电源电路设计所需器件TOP242P~TOP244P、TOP242G~TOP244G、TOP242R~TOP250R、TOP242Y~TOP250Y、TOP242F~TOP250F、TEA152X2、DC/DC变换电路MC34063、TL497A、MAX756/MAX757、MAX649/MAX651/MAX6523、恒流源电路设计LM134/234/334、4、三相正弦波变频电源设计所需器件BUP304、EXB841、U8100(快速恢复二极管)、TLP521(光电耦合器)、2SK1358、IR2111、AD637、AD548JN、TL431(三端可调分流基准源)5、数控直流电流源设计所需器件IRF5210(P沟道MOS管)、SG3525(PWM芯片)、HCNR200(线性光电耦合器)、ADS7841(A/D)、DAC7512(D/A)、AD5846、直流稳定电源设计所需器件TL494、TIP32A(大功率开关管)、MR850(二极管)、TL431(稳压管,2.5V)、MJE3055(达林顿管)、LM324、LM317K。

全国电子竞赛放大器类赛题

全国电子竞赛放大器类赛题

“放大器类”赛题2.1.1 “放大器类赛题” 历届都有在9届电子设计竞赛中,“放大器类赛题” 除了1994年外,其它每届都有,共有9题:①实用低频功率放大器(1995年A题);②测量放大器(1999年A题);③高效率音频功率放大器(2001年D题);④宽带放大器(2003年B题);⑤程控滤波器(2007年D 题本科组);⑥可控放大器(2007年I题高职高专组);⑦宽带直流放大器(2009年C题);⑧数字幅频均衡的功率放大器(2009年F题);⑨低频功率放大器(2009年G题)。

其中:与音频功率放大器有关的有4题。

与宽带放大器有关的有2题。

与直流、低频放大器有关的有3题。

比较历届赛题可以看到,“放大器类”赛题的要求是越来越高,如:在“程控滤波器(2007年D题本科组)”中要求放大器电压增益为60dB,输入信号电压振幅为10mV。

制作“简易幅频特性测试仪”,其扫频输出信号的频率变化范围是100Hz~200kHz,频率步进10kHz。

在“数字幅频均衡的功率放大器(2009年F题)” 中要求:当输入正弦信号v i电压有效值为5mV、功率放大器接8Ω电阻负载(一端接地)时,要求输出功率≥10W。

功率放大电路的-3dB通频带为20Hz~20kHz。

功率放大电路的效率≥60%。

宽带放大器(2003年B题)”中要求3dB通频带10kHz~6MHz,最大增益≥58dB(3dB 通频带10kHz~6MHz,最大输出电压有效值≥6V,数字显示输出正弦电压有效值。

“宽带直流放大器(2009年C题)”中要求最大电压增益A V≥60dB,输入电压有效值V i≤10 mV。

放大器的输入电阻≥50Ω,3dB通频带0~10MHz;负载电阻(50±2)Ω,最大输出电压正弦波有效值V o≥10V。

注意:放大器同时也是各赛题中一个必不可少的组成部分。

2.1.2 常用的一些放大器(包含OP)芯片历届的“放大器类赛题” (包括其他赛题)中使用到的一些放大器(包含OP)芯片有:AD526精确程控放大器ADI公司,AD603,低噪声、90 MHz可变增益放大器.,ADI公司,AD605双通道、低噪声、单电源可变增益放大器,ADI公司,AD620低漂移、低功耗仪表放大器,增益设置范围1~10000 ADI公司, AD783,采样保持电路,ADI公司,AD811高性能视频运算放大器(电流反馈型宽带运放),ADI公司,AD818高速低噪声电压反馈型运放,ADI公司,AD8011 300 MHz、1 mA 电流反馈放大器,ADI公司,AD8056双路、低成本、300 MHz电压反馈型放大器ADI公司,AD8564,四路7 ns单电源高速比较器,ADI公司,AC524/AC525 5~500 MHz级联放大器,teledyne 公司,BUF634,250mA高速缓冲器,TI公司,/cnCA3140单运算直流放大器,Intersil Corporation,HFA1100 850MHz、低失真电流反馈放大器,Intersil Corporation,INA118精密低功耗仪表放大器,TI公司,/cnLF356 JFET输入运算放大器,National Semiconductor Corpora,LM311具有选通信号的差动比较器,National Semiconductor Corpora,LF356,JFET输入运算放大器,National Semiconductor Corpora,LM393电压比较器,National Semiconductor Corpora,LM7171高速电压反馈运算放大器,National Semiconductor Corpora,LM358/LM158/LM258/LM2904双运算放大器,National Semiconductor Corpora,LM2902,LM324/LM324A,LM224/ LM224A四运算放大器,National Semiconductor Corpora,LT1210 1.1A,35MHz电流反馈放大器,linear公司,/product/LT1210 MAX4256,UCSP封装、单电源、低噪声、低失真、满摆幅运算放大器,Maxim公司,MAX912, MAX913单/双路、超高速、低功耗、精密的TTL比较器,Maxim公司,MAX477 ,300MHz、高速运算放大器,Maxim公司,MAX427/ MAX437低噪声、高精度运算放大器,Maxim公司MAX900高速、低功耗、电压比较器,Maxim公司NE5532双路低噪声高速音频运算放大器,TI公司,/cnNE5534低噪声高速音频运算放大器,TI公司,/cnOP27低噪声、精密运算放大器ADI公司,OP37低噪声、精密运算放大器ADI公司,OPA637,精密、高速、低漂移、高增益放大器,TI公司,/cnOPA637,精密、高速、低漂移高增益放大器,TI公司,/cnOPA642高速低噪声电压反馈型运放,TI公司,/cnOPA690,宽带50MHz、电压反馈运算放大器,TI公司,/cnOPA690 高速、电压反馈型运放(大于等于50MHz),TI公司,/cn PGA202KP,数字可编程仪表放大器,TI公司,/cnTHS3091单路高压低失真电流反馈运算放大器,TI公司,/cnTHS3092高压低失真电流反馈运算放大器,TI公司,/cnTL084,JFET 输入运算放大器,TI公司,/cnµA741标准线性放大器,TI公司,/cn以上各放大器IC和OP的更多资料,可以登录有关网站查询得到(以运算放大器的型号为关键词)。

电子技术电路模拟部分康华光版运算放大器专业知识讲座

电子技术电路模拟部分康华光版运算放大器专业知识讲座

功率放大电路
V?
?
vO ?
O
V?
对称性
提高电压增益 电压增益为1,向负载提供足够功率
文档来源于网络,文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模
§ 2.1 集仿成。文电档路如有运不算当之放处,大请器联系本人或网站删除。
集成运算放大器 (operational amplifier) 符号
国内符号:
2. 运放的电路模型:
Rs
?
?
vs
vi
Ri
?
?
Ro
?
Avo vi
?
?
vo RL
?
开环电压增益 Avo的值较高,至少为 10 4 , 通常可达到 10 6 甚至
输入电阻 ri的值较大,通常为 10 6 ? 或更 输出电阻 ro的值较小,通常为 100 ? 或更低 Avo、ri和ro 三个参数的值是由运放 内部电路所
同相输入端 vV+ 反相输入端 vV-
+ A

v o 输出端
V
国际符号:
v- - v+ +
集成运放的特点: ?电压增益高
v o ?输入电阻大
?输出电阻小
文档来源于网络,文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模
§ 2.1 集仿成。文电档路如有运不算当之放处,大请器联系本人或网站删除。
2. 运放的电路模型:
§ 2.1 集仿成。文电档路如有运不算当之放处,大请器联系本人或网站删除。
2. 运放的电压传输特性:
vo / V
a 正饱和 ? Vo m ? V?
vo ? Avo (v P ? v N )
线性区
o
(vP ? vN ) / m V

门电路及运算放大器讲解

门电路及运算放大器讲解
• 我们再来看下边的比较器应用在供电单元的实例,下图是 LM324产生AM2平台的HT总线供电的电路
有别于上一个比较器的应用,这里的反向是没有定义的,而正向是定义的,反向 接的是一个我们想得到的供电输出端,这种方式叫反馈,就是监控输出的电 压是否符合要求,一边运放调整,我们分3步分析工作原理
• 第一步,初始化,即初上电,初上电时,+12V进入比较 器,VREF25是一个2.5的基准电压,经过ER24和ER23分 压后输入到比较器的正向,这个电压我们算的=2.5X (10.5+10)/10=1.22V,而这个时候,Q25由于没有接到 G极的高电平信号,所以不会导通,S极不会有电压,这 样比较器就会由于正向大于反向开始输出高电平信号,使 Q25开始导通。
• 疑问解答:1、如果是反复运算,岂不是电 压一直在0-1.22V波动?
• 答:是的,理论上是,但是实际工作中, 我们考虑另外两个条件,1是工作频率,也 就是说这个频率越快,波动就越小。2、滤 波电容,电容起到了很好的缓冲作用,保 证负载电流发生变化时,不至于瞬间耗尽 电能
• 我们可以做个试验,将电容拆掉,然后测S 极的电压会是一个有波动的电压,就是我 们说的杂波
与门,两个或两个以上的信号输入,决定一个信号的输出,如下图所示, A、B为输入信号,Y为输出信号,AB属于相与关系,计算公式为 AXB=Y,这样的话A、B任一为低,则Y为低,A、B同时为高,Y才为 高。
• 非门,是将任一结果做倒数,说直接一点 就是将结果反义化,比如跟随器的A=Y,那 么非门就是A=Y的倒数,看下图:
电路是一种逻辑电路。基本的逻辑关系有三种:与逻辑、或逻辑、非逻辑。
与此相对应,基本的门电路有与门、或门、非门。
• 与门,跟随器

电路中的运算放大器

电路中的运算放大器

电路中的运算放大器电路中的运算放大器是一种重要的电子设备,它具有放大电压信号和进行基本算术运算的功能。

在现代电子技术中,运算放大器常被广泛应用于各种电路中,从而实现对信号的处理和控制。

一、运算放大器的基本原理运算放大器是一种特殊的放大器,它具有多个输入端和一个输出端。

在操作上,运算放大器可以将两个或多个输入信号进行加法、减法乃至乘法、除法等基本算术运算,从而产生一个输出信号。

运算放大器的基本原理是通过差分放大电路和反馈电路的结合实现的。

差分放大电路是运算放大器的核心组成部分,它由一对互补的晶体管、电阻器以及电源构成。

这对晶体管中的一个承担输入信号的放大,另一个负责对放大后的信号进行反相放大。

通过这种差分放大电路,运算放大器能够对输入信号进行放大,同时抵消噪声和共模信号的干扰。

反馈电路是运算放大器实现基本算术运算的关键。

通过将一部分输出信号反馈到输入端,可以实现加法、减法、乘法等运算。

不同的反馈方式会产生不同的运算功能。

例如,正反馈可以实现振荡器,负反馈可以实现比例放大器。

二、运算放大器的应用由于运算放大器具有灵活的运算功能和高增益特性,它在电子领域有着广泛的应用。

1. 模拟运算电路:运算放大器可以用来设计滤波器、积分器、微分器等模拟运算电路。

通过对电压信号的放大和运算,可以实现对信号的处理与控制,例如音频放大器、运算放大器比较器等。

2. 传感器信号处理:运算放大器常被用于传感器信号的处理。

传感器将物理量转化为电信号,而运算放大器可以对这些信号进行放大和运算,以满足不同的应用需求。

例如,温度传感器、加速度传感器等的信号处理。

3. 比较器:基于运算放大器的比较器可以用于比较两个输入信号的大小。

这在电压检测、开关控制等应用中很常见。

4. 模数转换器:通过结合运算放大器和其他模拟电路,可以实现模拟信号到数字信号的转换。

这在数据采集、信号处理等领域有着重要的应用。

5. 电路控制系统:运算放大器可以作为电路控制系统的核心元件,实现对电路的控制和调节。

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2008年电子设计竞赛辅导讲座
集成运算放大器
电路设计
孙勇智 sunyongzhi@
2008电子设计竞赛辅导讲座
1.运算放大器的
基本概念
2008电子设计竞赛辅导讲座
1.1 集成运算放大器
2008电子设计竞赛辅导讲座
运算放大器的等效电路
+
Ri Vi
AVi
Ro
-
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U1 R1 Vin C1 C2 R2 Vout
R1 R2 R
2Q C1 2QC 0 R
C2
C 1 2Q 2Q0 R
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Sallen-Key电路2
R3 R4 U1 R1 Vin C1 C2 R2 Vout
R1 R2 R
C1 C2 C
1.2 理想运算放大器
放大倍数无穷大 带宽从DC到无限大频率 输入阻抗无穷大 输出阻抗为零 没有噪声,输入为零时输出也为零 可以稳定地加上深度负反馈
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非理想运算放大器
希望放大倍数在1000倍以上 信号电压在10mV以下 输入端口连接10KΩ以下电阻时 信号频率高于几十千赫时 上升速度必须很高时 希望大电流大振幅输出时
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2.3 恒流电路
恒流电路
Iout U1 Vref R
Vref Iout
Q1
U1 R
Q2
Rs
Rs
Vref Iout Rs
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2.4 电压—电流转换电路
基本转换电路
IOUT Rs Rl U1
Iin Rs Rl U1
IOUT
Vin
Vin
Iout
1 0 RC
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2.6 运算放大器的其它应用
基准电压源
V/F,C/F变换 振荡器 定时器 函数发生器
峰值检测器
对数与反对数放大器 D/A转换器 。。。。。。。
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高速运算放大器 在快速A/D和D/A转换器、视频放大器中,集成运算放大器 的转换速率要高,单位增益带宽要足够大,通用型集成运放 是不能适合于高速应用的场合的。高速型运算放大器主要特 点是具有高的转换速率和宽的频率响应。 高速运算放大器有LM318、uA715等,其SR>=50~70V/us, BW>=20MHz。
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OP07-CP精密运算放大器 OP07-DP精密运算放大器 TBA820M小功率音频放大器 TL061BI-FET单运算放大器 TL062BI-FET双运算放大器 TL064BI-FET四运算放大器 TL072BI-FET双运算放大器 TL074BI-FET四运算放大器 TL081BI-FET单运算放大器 TL082BI-FET双运算放大器 TL084BI-FET四运算放大器
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LM380音频功率放大器NS[DATA] LM386-1 音频放大器NJM386D,UTC386 LM386-3音频放大器 LM386-4音频放大器 LM3886音频大功率放大器 LM3900四运算放大器 LM725高精度运算放大器 LM733带宽运算放大器 LM741 通用型运算放大器HA17741 MC34119小功率音频放大器 NE5532高速低噪声双运算放大器 NE5534高速低噪声单运算放大器 NE592视频放大器
Vs1 Vo
CMRR会引起同相放大电路误差增大 同相放大电路输入阻抗高
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差动放大电路
R2 U1 R1 Vs1 Vs2 R4 R3
R1 R3 , R2 R4 R2 Vo (Vs 2 Vs1) R1
Vo
影响电路共模增益的因素: (1)运放自身的CMRR(2)电阻引起的误 差(3)信号源内阻引起的误差
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输入失调电流IIO 运算放大器两个输入端输入偏置电流之差的绝对 值。温度变化会引起漂移,对于双极性输入运算 放大器,这种温漂为数十pA/摄氏度,该值也是 越小越好。
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1.4 常用运算放大器
通用型运算放大器 通用型运算放大器以通用为目的而设计的。这类器件的主 要特点是价格低廉、产品量大面广,其性能指标能适合于大 多数应用场合使用。 常用的通用型运算放大器:uA741(单运放)、LM358 (双运放)、LM324(四运放)、LF356。
共模信号抑制比CMRR 在运算放大器两输入端与地之间加相同信号时, 输入、输出间增益称为共模电压增益AVC, 如果差 模电压增益AV,CMRR(Common Mode Rejection Ration)可由下式定义:
Av CMMR Avc
CMRR越大,增益稳定度越高,较小时信号失真 度增大。频率升高时,CMMR会降低,当信号频 率大于10KHz时,要注意CMMR的变化。
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最大输出电压Vom 对于实际运算放大器,若振幅变大,则输 出信号接近正、负电源电压而进入饱和状 态,开始出现失真,最大输出电压Vom 为 不失真输出的最大电压。通常运算放大器 的饱和电压约为1.5V。对于轨对轨运放, 其饱和电压近似为0V。
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输入失调电压VIO 若将运算放大器的两个输入端接地,则理想 运算放大器的输出为零,但对于实际运算放 大器其输出不为零,将输出换算到输入的电 压值为输入失调电压,一般为几mV。
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输入偏置电流IIB 运算放大器两个输入端流进或流出直流电流 的平均值。其值越小越好,较大时输入端接 的电阻值会受到限制。
Vin Rs
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实用转换电路
R1 R2 U1 Vin Rs U2 R3 R4 IOUT
R1 R3 , R2 R4
1 R2 Iout Vin Rs R1
Rl
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2.5 比较器电路
零交叉比较器
LM311,LM319
U1
LM393
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LM124低功耗四运算放大器(军用档) LM1458双运算放大器 LM148四运算放大器 LM224J低功耗四运算放大器(工业档) LM2902四运算放大器 LM2904双运放大器 LM301运算放大器 LM308运算放大器 LM308H运算放大器(金属封装) LM318高速运算放大器 LM324四运算放大器HA17324, LM348四运算放大器 LM358 通用型双运算放大器HA17358
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2.2 微积分电路
积分电路
R J1 C
1 G ( j ) jCR
U1 Vs1
Vo
运算放大器应选用高精度运放 电容应选用介质吸收小和漏电流小的电容
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微分电路
C
R U1
G( j ) jCR
Vs1
Vo
运算放大器应选用高精度运放 电容应选用介质吸收小和漏电流小的电容
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2.1 放大电路
反相放大电路
R1 R2 U1
ANF
R2 R1
Vs Vo
反相放大电路可忽略CMRR 反相放大电路输入阻抗低
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同相放大电路
R1 R2 U1
ANF
R2 1 R1
dB与放大倍数的对应关系
放大倍数 1.414 2 3 4 dB 3 6 9.5 12 放大倍数 7 8 9 10 dB 17 18 19 20
5
6
14
15.5
100
1000
40
60
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输入电阻Rin 这是运算放大器两输入端偏置输入电阻。 一般情况下输入电阻值在几百兆欧,对于 运算放大器工作的影响小,使用上可忽略 不计输入电阻的影响。但是当使用兆欧级 的外接电阻时,必须考虑输入电阻的影响。
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高精度运算放大器 在精密仪器、弱信号检测等自动控制仪表中,总是希望运 算放大器的失调电压要小且不随温度的变化而变化。高精度 低温漂型运算放大器是为此而设计的。 目前常用的高精度、低温漂运算放大器有OP-07、OP-27、 AD509及由MOSFET组成的斩波稳零型低漂移器件ICL7650等。
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高阻型运算放大器 这类集成运算放大器的特点是差模输入阻抗非常高,输入 偏置电流非常小,为几pA到几十pA。实现这些指标的主要措 施是用场效应管组成运算放大器的差分输入级,场效应管输 入阻抗高,输入偏置电流低,而且具有高速、宽带和低噪声 等优点,但输入失调电压较大。 常用的高阻型运算放大器有LF356、LF355、LF347(四运 放)及更高输入阻抗的CA3130、CA3140等。
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1.3 运算放大器主要技术指标
电压增益(差动电压增益)AV 运算放大器将反相输入端与同相输入端之 间电压以增益AV进行放大并输出,理想运 算放大器的AV为无限大。 电压增益在数据手册中经常使用分贝(dB) 作为其单位。 G(db)=20logA
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Vin Vref Vout
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回差比较器电路
R1 R2 U1 Vin Vref
Vout
VTU
R1 R2 R1 Vref VL R2 R2
R1 R2 R1 VTL Vref VH R2 R2
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2.6 有源滤波电路
Sallen-Key电路1
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