北京邮电大学:《电子技术》课程PPT教学课件(模拟电路)第四章 集成运放

电子技术 模拟电路部分 第四章 差动放大器与 成运算放大器
(4-1) 电子技术 第四章 差动放大器与 集成运算放大器 模拟电路部分

第四章差动放大器与 集成运算放大器 §4.1差动放大电路 §4.2集成运放的内部结构及特点 §4.3成运放的主要性能指标
(4-2) 第四章 差动放大器与 集成运算放大器 §4.1 差动放大电路 §4.2 集成运放的内部结构及特点 §4.3 集成运放的主要性能指标

§4.1差动放大电路 4.1.1直接耦合电路的特殊问题 +Ucc C1 T 2 R E2 问题1:前后级Q点相互影响。 增加R2、Rn2:用于设置合适的Q点 4
(4-3) ui R1 RC1 T1 §4.1 差动放大电路 增加R2、RE2 : 用于设置合适的Q点。 问题 1 :前后级Q点相互影响。 +UCC uo RC2 T2 R2 RE2 4.1.1 直接耦合电路的特殊问题

U CC C2 有时会将 信号淹没 T2 R E2 问题2:零点漂移。 前一级的温漂将作为后一级的输入信号,使得 当u1等于零时,u不等于零
(4-4) 问题 2 :零点漂移。 前一级的温漂将作为后一级的输入信号,使得 当 ui 等于零时, uo不等于零。 ui R1 RC1 T1 +UCC uo RC2 T2 R2 RE2 uo t 0 有时会将 信号淹没

4.1.2基本型差动放大器 结构 R 特点:结构对称
(4-5) 一、结构 特点:结构对称。 4.1.2 基本型差动放大器 ui1 ui2 uo RC R1 T1 RB RC R1 T2 RB

、抑制零漂的原理 +U CC Rnr C B B 2 12 当 2=0时 U1-Ul2=0 当温度变化时: (UC1+△uc1)-(UC2+△lc2)=0
(4-6) 二、 抑制零漂的原理 uo= UC1 - UC2 = 0 uo= (UC1 + uC1 ) - (UC2 + uC2 ) = 0 当 ui1 = ui2 =0 时: 当温度变化时: +UCC uo ui1 RC R1 T1 RB RC R1 T2 RB ui2

共模电压放大倍数Ac +U CC RINCE R C B B i1 共模输入信号;un=uz=lc(大小相等,极性相同) 理想情况:un=u12→uC1=u2→>ln=0 但因两侧不完全对称,Ln≠0 共模电压放大倍数4=(很小,<1)
(4-7) 三、 共模电压放大倍数AC +UCC uo ui1 RC R1 T1 RB RC R1 T2 RB ui2 共模输入信号: ui1 = ui2 = uC(大小相等,极性相同) 理想情况:ui1 = ui2 → uC1 = uC2 → uo= 0 共模电压放大倍数: (很小,<1) 但因两侧不完全对称, uo 0 C o C u u A =

四、差模电压放 +U R CC 大倍数A R B B 差模输入信号;un1=-un=ua(大小相等,极性相反) 设uc1=U1+△uct,u2=Uc2+△ 因un1=-12,→△uc1=△ua2 →l。=lC1-ll2=△ucr-△2=2△uC1 差模电压放大倍数:4 l Qu (很大,>1) il (48)
(4-8) uo ui1 RC R1 T1 RB RC R1 T2 RB ui2 四、差模电压放 大倍数Ad 差模输入信号: ui1 =- ui2 =ud(大小相等,极性相反) (很大,>1) 设uC1 =UC1 +uC1 , uC2 =UC2 +uC2 。 因ui1 = -ui2,→ uC1 =-uC2 → uo= uC1 - uC2= uC1 - uC2 = 2uC1 差模电压放大倍数: 1 2 1 2 i o i i o C u u u u u A = − = +UCC

五、共模抑制比(CMRR)的定义 CMRR Common Mode Rejection Ratio d CMRR CMRR (dB)=20 log (分贝) 例:Aa200 A:=0.1 CMRR=20|(-200)/0.1=66dB
(4-9) 五、共模抑制比(CMRR)的定义 例: Ad=-200 Ac=0.1 KCMRR=20 lg (-200)/0.1 =66 dB CMRR — Common Mode Rejection Ratio K CMRR = K CMRR (dB) = (分贝) c d A A c d A A 20log

4.1.3双电源长尾式差放 结构 +U R B B i1 E EE 特点:加入射极电阻RE;加入负电源UE, 采用正负双电源供电 为了使左右平衡,可 设置调零电位器:
(4-10) 一、结构 为了使左右平衡,可 设置调零电位器: 4.1.3 双电源长尾式差放 特点:加入射极电阻RE ;加入负电源-UEE , 采用正负双电源供电。 uo ui1 +UCC RC T1 RB RC T2 RB ui2 RE –UEE
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