集成运算放大器的特点 集成运放电路


集成运算放大器的特点 集成运放电路

文章插图
集成运算放大器电路(集成运算放大器的特性)
通用运算放大器的种类、规格、型号很多,各个公司生产的型号也不一样 。常用的有:UA741、LM324、LM358、OP07、OP117、TL082/084等 。




通用运算放大器电路的结构特点
差分输入放大器电路
理想的差分通道应该完全平衡,元件参数应该严格匹配 。
在实践中,很难达到完全平衡,从而导致电压和电流的偏移 。
推挽输出电路
较低的输出电阻
增强负载能力
输出电压的摆幅取决于上拉管和下拉管的饱和压降VES(轨到轨除外)
最大正输出电压=V+-Vces
最低负输出电压=V-+Vces
C1(30pF)补偿电容可防止闭环应用中的自激振荡 。高速运算放大器需要使用更小的电容 。当闭环放大倍数过小时,反馈过强容易导致自激振荡 。
集成运算放大器的动态特性
理想的集成运算放大器对于任何频率的输入信号都应该具有完全一致的放大特性 。
由于实际集成运算放大器电路中存在内部分布电容和布线电感,当输入信号频率很高时,这些分布电容和电感不能忽略,从而影响信号的线性放大 。
【集成运算放大器的特点 集成运放电路】主要参数
单位增益带宽
转换速率等 。
集成电路及其特性
集成电路是集成工艺,如氧化、光刻、扩散、外延、铝蒸发等 。,其中晶体管、电阻、导线等 。被制作在小半导体(硅)衬底上以形成完整的电路 。按其功能可分为模拟集成电路和数字集成电路 。其中,集成电路运算放大器(线性集成电路,以下简称集成运算放大器)是应用最广泛的模拟集成电路,本质上是一种高增益直接耦合多级放大电路 。
集成电路的特性
1.单个元件精度不高,受温度影响较大,但元件性能参数一致,对称性好 。并且适于形成差分电路 。
2.电阻过高或过低的电阻器都不容易制造 。在集成电路中,电子管比电阻用得多 。
3.大电容大电感不容易制造,多级放大电路都采用直接耦合 。
4.在集成电路中,为了不使工艺复杂化,尽量使用单一类型的灯管,元器件的种类也较少 。因此,集成电路与分立元件电路相比,在形式上有很大的区别和特点 。恒流源和由二极管、三极管组成的电流源常用来代替大的集电极电阻,提供小的偏置电流 。三极管的发射极结代替了二极管 。
5.集成电路中,NPN管做成纵管,比较大;PNP管做成水平管,体积小,PN结耐压高 。NPN和PNP试管不能配对 。对于PNP晶体管,+1和IB相差很大,不能忽略 。
二、集成运算放大器电路的组成及各部分的作用
1.作文

2.作用
如图所示,集成运算放大器电路由四部分组成 。输入级是一个高性能双输入差分放大器电阻,要求高Ri、高Aod、高KCMR和低静态电流 。这一级的好坏直接影响到集成运算放大器的大部分性能参数,所以更新变化最大 。中间级的作用是使集成运算放大器具有较强的放大能力,所以采用复合信息资源网管作为放大管,电流源作为集电极负载 。要求输出级具有线性范围宽、输出电阻小、非线性失真小的特点 。偏置电路用于设置集成运算放大器各级放大电路的静态工作点 。
三、集成运算放大器的电压传输特性

1.标志
同相输入是指输入电压的相位与输出电压的相位相同;如果UP是0,那么UO是0;起来
反相输入端表示输入电压的相位与输出电压的相位相反 。如果UN为“0”,则为uO 0 。
2.电压传输特性

所谓电压传输特性,其实就是图4-3所示的关系曲线,即输出电压uo与输入电压ui的关系曲线 。曲线明显是两个区域,线性放大区和饱和区,对角线反映了线性放大区的输入输出关系 。即斜率电压放大系数Av=uo/ui,输出幅度与输入幅度之比(或有效值),两端水平线为饱和区,表示输出电压uo不随输入ui =uP-uN变化,而是一个恒定值+Uom(或-Uom) 。从特性曲线可以看出,线性区很窄 。这是因为差模开环放大倍数Aod很高,达到几十万倍 。
四 。集成运算放大器中的电流源电路
1.镜像电流源(图4-5.4)
1构成
它由三极管T2和接入二极管T1的信息源网络组成,发射结并联,即UBE1 = UBE2 。

2工作原理
IC2 = IR /(1+2/) (4-1)
如果是“2”,那么
IC2 ≈ IR =信息资源网络(VCC-UBE)/R (4-2)
3个问题
A)IC2随着VCC而变化;b)为了使IC2变小,R必须非常大


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