
第17章集成运算放大器 17.1集成运算放大器的简单介绍 17.2运算放大器在信号运算方面的应用 17.3运算放大器在信号处理方面的应用 17.6运算放大器电路中的负反馈
17.1 集成运算放大器的简单介绍 17.2 运算放大器在信号运算方面的应用 17.3 运算放大器在信号处理方面的应用 17.6 运算放大器电路中的负反馈 第17章 集成运算放大器

第17章集成运算放大器 ◆0◇⊙◆◆◆0⊙◇⊙◆O0◆⊙⊙⊙◆⊙⊙⊙0◆00⊙◇⊙⊙◆⊙⊙⊙◆◇◆◇⊙⊙@⊙⊙◇◆◆⊙◇◇ 本章要求: 1.了解集成运算放大器的基本组成及其主要参数的意义; 2.理解运算放大器的电压传输特性,理解理想运算放大器并掌握其 基本分析方法; 3.掌握用运放组成的比例、加减、微分和积分运算电路的分析; 4.理解电压比较器的工作原理和应用。 end BACK
本章要求: 1.了解集成运算放大器的基本组成及其主要参数的意义; 2. 理解运算放大器的电压传输特性,理解理想运算放大器并掌握其 基本分析方法; 3.掌握用运放组成的比例、加减、微分和积分运算电路的分析; 4.理解电压比较器的工作原理和应用。 第17章 集成运算放大器 {end}

17.1集成运算放大器的简单介绍 17.1.1集成运算放大器的特点 集成电路:它是用一定的生产工艺把晶体管、场效应管, 二极管、电阻、电容、以及它们之间的连 线所组成的整个电路集成在一块半导体基 片上,封装在一个管壳内,构成一个完整 、具有一定功能的器件,也称为固体器 生 优点:工作稳定、使用方便、体积小、重量 轻、功耗小,实现了元件、电路和系统的 三结合 NEXT
集成电路:它是用一定的生产工艺把晶体管、场效应管、 二极管、电阻、电容、以及它们之间的连 线所组成的整个电路集成在一块半导体基 片上,封装在一个管壳内,构成一个完整 的、具有一定功能的器件,也称为固体器 件 优 点:工作稳定、使用方便、体积小、重量 轻、功耗小,实现了元件、电路和系统的 三结合 17.1 集成运算放大器的简单介绍 17.1.1 集成运算放大器的特点

集成电路中元器件的特点 1.单个的精度不是很高,但由于是在同一硅片上、用相 同工艺生产出来的,性能比较一致 2.元器件相互离得很近,温度特性较一致 3.电阻一般在几十欧至几十干欧、太高或太低都不易 制造 4.电感难于制造,电容一般不超过200pF,大电容不易制 造 BACK NEXT
集成电路中元器件的特点 1. 单个的精度不是很高,但由于是在同一硅片上、用相 同工艺生产出来的,性能比较一致 2. 元器件相互离得很近,温度特性较一致 3.电阻一般在几十欧至几十千欧、太高或太低都不易 制造 4.电感难于制造,电容一般不超过200pF,大电容不易制 造

集成电路的封装 金属壳封装 双列直插式塑料封装 管脚数有8、10、12 管脚数有8、10、12、 等种类 14、16等种类 BACK NEX交
集成电路的封装 双列直插式塑料封装 管脚数有8、10、12、 14、16等种类 金属壳封装 管脚数有8、10、12 等种类

17.1.2电路的简单说明 为什么要加 集成运算放大器 正负电源? 反相 =具有高电压增益的直接耦合多级放入电路 输入 输出 端 端 + Uil o 中 秀 入 uo :a ui o + 晚 同相 符号 输入 端 偏置电路 输入级:多采用差动放大电路, 以抑制零岁 注意:实际运放在 使用时必须外加电 中间级:多采用共射放大电路,以提供高气 源 输出级:多采用功率放大电路,以输出一定的功率。 偏置电路:多采用镜像恒流源电路。 BACK NEX交
集成运算放大器 = 具有高电压增益的直接耦合多级放大电路 输 入 级 中 间 级 输 出 级 + - uo ui1 ui2 偏置电路 反相 输入 端 同相 输入 端 输出 端 输入级:多采用差动放大电路,以抑制零漂、提供两个输入端。 中间级:多采用共射放大电路,以提供高电压放大倍数。 输出级:多采用功率放大电路,以输出一定的功率。 偏置电路:多采用镜像恒流源电路。 符号 +U -U 注意:实际运放在 使用时必须外加电 源 为什么要加 正负电源? + + ui1 - ui2 uo A 17.1.2 电路的简单说明

F007来成运算放大器结构简介 c13 +Uc 39k0 30pF 8 偏置电路 中间级 输出级 外接零 BACK NEXT
F007集成运算放大器结构简介

F007的简化电路结构 C13A T4 互补对称功 放输出级 复合管构成高 保护管 输入级为改进 A的中间级 型差动放大电 路 BACK NEXT
F007的简化电路结构 复合管构成高 输入级为改进 Au的中间级 型差动放大电 路 互补对称功 放输出级 保护管

17.1.3 主要参数 ◆开环电压放大倍数A0 运放开环时输出电压与输入差模电压之比,一般运放可 达80dB,高精度运放可达140dB。 ◆共模抑制比KCR 差模电压放大倍数与共模电压放大倍数之比,一 般运放可达80dB,高精度运放可达160dB。 ◆差棋输入电阻r厂一输入差模信号时的输入电阻,可达M2数量级。 ◆输出电阻r。-可达几十2~几百2。 ◆输入失调电压U10 指当输入电压为零时,为使输出电压也为零所必须在输入端 加的补偿电压。一般为1∽5mV,高精度运放可达士0.5mV。 ◆输入失调电流0 A 输入为零时,Iog1l2lo 一般 为几十nA。 BACK NE)交 BACK NEXT
17.1.3 主要参数 ◆开环电压放大倍数Au0 运放开环时输出电压与输入差模电压之比,一般运放可 达80dB,高精度运放可达140dB。 ◆共模抑制比KCMR 差模电压放大倍数与共模电压放大倍数之比, 一 般运放可达80dB,高精度运放可达160dB。 ◆差模输入电阻rid--输入差模信号时的输入电阻,可达MΩ数量级。 ◆输出电阻ro --可达几十Ω∽几百Ω。 ◆输入失调电压UIO 指当输入电压为零时,为使输出电压也为零所必须在输入端 加的补偿电压。 一般为1∽5mV,高精度运放可达±0.5mV。 ◆输入失调电流IIO 输入为零时,IIO=|IB1-IB2|。一般 为几十nA。 + + - uo A Rb Rb IB1 IB2

17.1.4 理想运算放大器及其分析依据 >集成运算放大器的简化等效电路 + I. Au0=00 理翅运 放大器的 符号 条件 r。=0 KCRM-0 BACK NEX女
➢集成运算放大器的简化等效电路 等效 + ui1 - + ui2 uo Auouid rid ro - uid 理想运算 放大器的 条件 Auo =∞ rid=∞ KCRM=∞ ro =0 符号 + + ui1 - ui2 uo A + + ui1 - ui2 uo ∞ 17.1.4 理想运算放大器及其分析依据