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Chap5 集成运算放大器

集成运放的基本组成

概述

集成运放

集成运放基本组成主要有四个部分:输入级、中间级、输出级、偏置电路

  • 输入级:组成集成运放的关键部分,通常要求有高输入电阻、低漂移和高抗干扰能力,常采用差分放大电路
  • 中间级:亦称为电压放大极,主要使集成运放获得很高的电压放大倍数,常由一级或多级电压放大电路组成
  • 输出级:主要使集成运放有较强的带负载能力,通常采用互补对称式电路
  • 偏置电路:为各级电路提供偏置电流

由于晶体管特性、参数随温度变化或电源电压不稳定等影响,即使输入端短路,在输出端也会出现电压波动,这种现象称为零点漂移

集成运放的输入级电路——差分放大电路

抑制零点漂移,即放大差模信号,抑制共模信号

输入信号大小相等、极性相反,称为差模信号

两个输入端输入大小相等、极性相同的信号称为共模信号

电路中的零点漂移可用输入端施加共模信号来模拟

通常将差模电压放大倍数 \(A_d\) 与共模电压放大倍数 \(A_e\) 之比定义为共模抑制比

\[K_{CMB}=\frac{A_d}{A_e}\]

共模抑制比反映了差分放大电路抑制共模信号的能力,其值越大,电路抑制共模信号(零点漂移)的能力越强

集成运放的输出级电路——互补对称电路

采用互补对称式电路是为了减小静态消耗

集成运放的图形符号和信号输入方式

集成运放的基本特性

集成运放的主要参数

集成运放的电压传输特性和电路模型

集成运放的理想特性

放大电路中的负反馈

反馈的基本概念

负反馈的四种类型

负反馈对放大电路性能的影响

集成运放在模拟信号运算方面的应用

比例运算电路

加、减运算电路

积分、微分运算电路

集成运放在幅值比较方面的应用

开环工作的比较器

滞回比较器

应用举例

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