延安大学:《模拟电子技术基础》课程教学资源(第三版,实验指导书)附录二 常用模拟集成电路器件

模拟电子技术实验指导书 附录二 常用模拟集成电路器件 、集成运算放大器 集成运算放大器是具有差分输入和直接祸合电路的高增益、宽频带的电压放大器。 它的成本低,用途广泛。当集成运算放大器外接不同的反馈网络后,能实现多种电路功 能:可作为放大器:模拟运算;有源滤波;振荡器;转换器(如:电流/电压转换器、频率 /电压转换器等);可构成非线形电路(如:对数转换器、乘法器等)等。 理想集成运算放大器的特性是尽善尽美的,如:增益无限大;通频带无限大;同相 与反相之间以及两输入端与公共端一一地之间的输入电阻为无限大:输出阻抗为零;输 入失调电压为零;输入失调电流为零;只放大差模信号,能完全抑制共模信号等。 实际被使用的集成运算放大器与理想集成运算放大器的特性有一定的差异,但它的 发展方向正趋于理想集成运算放大器。它们的差异见表3-2-1所示 表3-2-1理想集成运算放大器与实际集成运算放大器比较 特性 理想集成运算放大器实际集成运算放大器 失调电压 失调电压的温度 oVPC (1~50)uv/C 偏置电流 nA~100μA 输入电阻 10kHZ- 2MHZ 输出电流 为电源的容量 共模抑制比 ∞dB 60~120dB 上升时间 IOns - 10us 转移速率 (0.1~100N/μs 电压增益 ∞dB 103~10°dB 0A 0.05~25mA (1)集成运算放大器的符号 集成运算放大器的电路符号参见图3-2-1。其中(a)图为新国标的标法。(b)图为老 国标的标法,但现在仍在延续使用。 反相输入端 输出篇 同相输入端 图3-2-1集成运算放大器的符号图
模拟电子技术实验指导书 附录二 常用模拟集成电路器件 一、集成运算放大器 集成运算放大器是具有差分输入和直接祸合电路的高增益、宽频带的电压放大器。 它的成本低,用途广泛。当集成运算放大器外接不同的反馈网络后,能实现多种电路功 能:可作为放大器;模拟运算;有源滤波;振荡器;转换器(如:电流/电压转换器、频率 /电压转换器等);可构成非线形电路(如:对数转换器、乘法器等)等。 理想集成运算放大器的特性是尽善尽美的,如:增益无限大;通频带无限大;同相 与反相之间以及两输入端与公共端――地之间的输入电阻为无限大;输出阻抗为零;输 入失调电压为零;输入失调电流为零;只放大差模信号,能完全抑制共模信号等。 实际被使用的集成运算放大器与理想集成运算放大器的特性有一定的差异,但它的 发展方向正趋于理想集成运算放大器。它们的差异见表3-2-1所示。 表3-2-1 理想集成运算放大器与实际集成运算放大器比较 特性 理想集成运算放大器 实际集成运算放大器 失调电压 0V 0.5~5mV 失调电流 0A 1nA~10μA 失调电压的温度 0V/ºC (l~50)μV/℃ 偏置电流 0A lnA~l00μA 输入电阻 ∞Ω 10kΩ~1000MΩ 通频带 ∞Hz 10kHz~2MHz 输出电流 为电源的容量 1~30mA 共模抑制比 ∞dB 60~120dB 上升时间 0s 10ns~10μs 转移速率 ∞V/s (0.1~100)V/μs 电压增益 ∞dB 103 ~106 dB 电源电流 0A 0.05~25mA (1)集成运算放大器的符号 集成运算放大器的电路符号参见图3-2-1。其中(a)图为新国标的标法。(b)图为老 国标的标法,但现在仍在延续使用。 (a) (b) 图3-2-1 集成运算放大器的符号图

附录二常用横拟集成电路器件 2)常用集成运算放大器的类型 集成运算放大器的类型很多,按特性分类有:通用型;高精度型;低功耗型;高速 型;单电源型;低噪声型等。按构造分类有:双极型;结型场效应管输入型;MOS场效 应管输入型;CMOS型等。 (3)常用集成运算放大器μA741的介绍 ①管脚图及工作参数:集成运算放大器uA741的管脚图见图3-2-2所示。其主要极 限参数(最大额定值)如下 最大电源电压:±18V 最大差分电压(同相端与反相端之间的输入电压):±30V 最大输入电压:±15V 允许工作温度:0℃~+70℃ 允许功耗:mW 最大输出电压:比电源电压略低 例:当电源电压提供±12V时,开环时最大输出电压约为士10V。 ②典型电路:μA741是有零漂调整管脚的运放。典型电路如图3-2-3所示。在调零 端1、5之间接一个调整失调电压电位器,当接成比例运算、求和运算电路时,调零电位 器用于闭环调零。在我们使用的实验箱中,运放的调零电路已经连接好了,不必再接 使用时仅需要调整调零电位器旋钮即可。 +12v-12V 8 26 1234 12v 图3-2-2μA741的管脚图 图3-2-3μA741典型电路 集成三端稳压器 集成三端稳压器是一种串联调整式稳压器,内部设有过热、过流和过压保护电路 它只有三个外引出端(输入端、输岀端和公共地端),将整流滤波后的不稳定的直流电压 接到集成三端稳压器输入端,经三端稳压器后在输出端得到某一值的稳定的直流电压 集成三端稳压器因其输出电压的形式、电流的不同有不同的分类。 1.根据输出电压能否调整分类 集成三端稳压器的输出电压有固定和可调输出之分。固定输出电压式电压是由制造 厂预先调整好的,输出为固定值。例如,7805型集成三端稳压器,输出为固定+5V。 可调输出电压式稳压器输出电压可通过少数外接元件在较大范围内调整当调节外
附录二 常用模拟集成电路器件 (2)常用集成运算放大器的类型 集成运算放大器的类型很多,按特性分类有:通用型;高精度型;低功耗型;高速 型;单电源型;低噪声型等。按构造分类有:双极型;结型场效应管输入型;MOS场效 应管输入型;CMOS型等。 (3)常用集成运算放大器μA741的介绍 ①管脚图及工作参数:集成运算放大器μA741的管脚图见图3-2-2所示。其主要极 限参数(最大额定值)如下。 最大电源电压:±18V 最大差分电压(同相端与反相端之间的输入电压):±30V 最大输入电压:±15V 允许工作温度:0℃~+70℃ 允许功耗:mW 最大输出电压:比电源电压略低 例:当电源电压提供±12V时,开环时最大输出电压约为士10V。 ②典型电路:μA741是有零漂调整管脚的运放。典型电路如图3-2-3所示。在调零 端1、5之间接一个调整失调电压电位器,当接成比例运算、求和运算电路时,调零电位 器用于闭环调零。在我们使用的实验箱中,运放的调零电路已经连接好了,不必再接, 使用时仅需要调整调零电位器旋钮即可。 图3-2-2 μA741的管脚图 图3-2-3 μA741典型电路 二、集成三端稳压器 集成三端稳压器是一种串联调整式稳压器,内部设有过热、过流和过压保护电路。 它只有三个外引出端(输入端、输出端和公共地端),将整流滤波后的不稳定的直流电压 接到集成三端稳压器输入端,经三端稳压器后在输出端得到某一值的稳定的直流电压。 集成三端稳压器因其输出电压的形式、电流的不同有不同的分类。 1.根据输出电压能否调整分类 集成三端稳压器的输出电压有固定和可调输出之分。固定输出电压式电压是由制造 厂预先调整好的,输出为固定值。例如,7805型集成三端稳压器,输出为固定+5V。 可调输出电压式稳压器输出电压可通过少数外接元件在较大范围内调整,当调节外

模拟电子技术实验指导书 接元件值时,可获得所需的输出电压。例:CW317型集成三端稳压器,输出电压可以在 12~37V范围内连续可调 2.固定输出电压式根据输出电压的正、负分系列 输出正电压系列(78××)的集成稳压器其电压共分为5~24V七个挡。例:7805 7806;7809等,其中字头78表示输出电压为正值,后面数字表示输出电压的稳压值。输 出电流为1.5A(带散热器) 输出负电压系列(79××)的集成稳压器其电压共分为5~24V七个挡。例:7905 7906;7912等,其中字头9表示输出电压为负值,后面数字表示输出电压的稳压值。输 出电流为1.5A(带散热器) 3.根据输出电流分挡 三端集成稳压器的输出电流有大、中、小之分,并分别有不同符号表示。输出为小 电流,代号“L”。例如,78L××,最大输出电流为0.1A。输出为中电流,代号“M”。 例如,78M××,最大输出电流为0.5A。输出为大电流,代号“S”。例如,78S××, 最大输出电流为2A 注意:各厂家分挡符号不一,选购时要注意产品说明5o3 书 4.固定三端稳压器的外形图及主要参数 固定三端稳压器的封装形式:有金属外壳封装(F-2) 和塑料封装(S-7),常见的塑料封装-7)外形图参见图魏地體地笑曾 3-2-4所示。 图3-2-4固定三端稳压器的外形图 表3-2-2中列出几种固定三端稳压器的参数 5.固定三端稳压器应用电路 固定三端稳压器常见应用电路如图3-2-4所示 T&xX (a)正固定电压输出 (b)负固定电压输出 图3-2-4固定三端稳压器应用电路 为了保证稳压性能,使用三端稳压器时,输入电压与输出电压相差至少2V以上, 但也不能太大,太大则会增大器件本身的功耗以至于损坏器件。在输入与公共端之间、 输出端与公共端之间分别接了0.1μF左右的电容,可以防止自激振荡
模拟电子技术实验指导书 接元件值时,可获得所需的输出电压。例:CW317型集成三端稳压器,输出电压可以在 1.2~37V范围内连续可调。 2.固定输出电压式根据输出电压的正、负分系列 输出正电压系列(78××)的集成稳压器其电压共分为5~24V七个挡。例:7805; 7806;7809等,其中字头78表示输出电压为正值,后面数字表示输出电压的稳压值。输 出电流为1.5A(带散热器)。 输出负电压系列(79××)的集成稳压器其电压共分为-5~-24V七个挡。例:7905; 7906;7912等,其中字头79表示输出电压为负值,后面数字表示输出电压的稳压值。输 出电流为1.5A(带散热器)。 3.根据输出电流分挡 三端集成稳压器的输出电流有大、中、小之分,并分别有不同符号表示。输出为小 电流,代号“L”。例如,78L××,最大输出电流为0.1A。输出为中电流,代号“M”。 例如,78M××,最大输出电流为0.5A。输出为大电流,代号“S”。例如,78S××, 最大输出电流为2A。 注意:各厂家分挡符号不一,选购时要注意产品说明 书。 4.固定三端稳压器的外形图及主要参数 固定三端稳压器的封装形式:有金属外壳封装(F-2) 和塑料封装(S-7),常见的塑料封装(S-7)外形图参见图 3-2-4所示。 图3-2-4固定三端稳压器的外形图 表3-2-2中列出几种固定三端稳压器的参数。 5.固定三端稳压器应用电路 固定三端稳压器常见应用电路如图3-2-4所示。 (a)正固定电压输出 (b)负固定电压输出 图3-2-4固定三端稳压器应用电路 为了保证稳压性能,使用三端稳压器时,输入电压与输出电压相差至少2V以上, 但也不能太大,太大则会增大器件本身的功耗以至于损坏器件。在输入与公共端之间、 输出端与公共端之间分别接了0.1μF左右的电容,可以防止自激振荡

附录二常用横拟集成电路器件 表3-2-2几种固定三端稳压器的参数(C=0.33uF,C0=0.1F,Ta=25℃) 单位 781 4.8~5.2 5.75~6.25 144~15.6 最大输入电压 35 △V。(变化引起 100=5mA~1.5A)1004=5mA~15A)150=5mA~15A) △V。(V变化引 △V。(温度变化引起 mv/C ±0.6(l=500mA ±07(。=5mA)|±18.=500mA) 器件压降(vrV。) 2~2.5(l=1A) 偏置电流 6
附录二 常用模拟集成电路器件 表3-2-2 几种固定三端稳压器的参数(Ci =0.33μF,C0=0.1μF,Ta=25℃) 参数 单位 7805 7806 7815 输出电压范围 V 4.8~5.2 5.75~6.25 14.4~15.6 最大输入电压 V 35 35 35 最大输出电流 A 1.5 1.5 1.5 ΔV。(Io变化引起) mV 100(Io=5mA~1.5A) 100(Io =5mA~1.5A) 150(Io =5mA~1.5A) ΔV。(Vi变化引起) mV 50(Vi=7~25V) 60(Vi=8~25V) 150(Vi =17~30V) ΔV。(温度变化引起) mV /ºC ±0.6(Io =500mA) ±0.7(Io =500mA) ±1.8(I。=500mA) 器件压降(Vi-V。) V 2~2.5(Io =1A) 2~2.5(Io =1A) 2~2.5(Io =1A) 偏置电流 mA 6 6 6 输出电阻 mΩ 17 17 l9 输出噪声电压(10~l00kHz) μV 40 40 40
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