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中国地质大学(武汉):《低频电子线路 Linear Electronic Circuits》课程教学资源(课件讲稿)06 模拟集成电路

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教学目的、要求: 1.掌握集成电路运算放大器中的电流源 2.掌握差分式放大电路参数计算 3.了解集成电路运算放大器工作原理 4.了解集成电路运算放大器的主要参数的应用 5.了解专用型集成电路运算放大器的特点 6.了解放大电路中的噪声与干扰的机理 章节内容: 6.1 模拟集成电路中的直流偏置技术 6.3 差分式放大电路的传输特性 6.4 集成电路运算放大器 6.5 实际集成运算放大器的主要参数和对应用电路的影响 6.2 差分式放大电路
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6模拟集成电路 授课内容 6.1模拟集成电路中的直流偏置技术 6.2差分式放大电路 6.3差分式放大电路的传输特性 6.4集成电路运算放大器 6.5实际集成运算放大器的主要参数和对应 用电路的影响 HOME NEX

6.1 模拟集成电路中的直流偏置技术 6.3 差分式放大电路的传输特性 6.4 集成电路运算放大器 6.5 实际集成运算放大器的主要参数和对应 用电路的影响 6.2 差分式放大电路 授课内容

6模拟集成电路 教学目的、要求: 1.掌握集成电路运算放大器中的电流源 2.掌握差分式放大电路参数计算 3.了解集成电路运算放大器工作原理 4.了解集成电路运算放大器的主要参数的应用 5.了解专用型集成电路运算放大器的特点 6.了解放大电路中的噪声与千扰的机理。 HOME AC

1.掌握集成电路运算放大器中的电流源 2.掌握差分式放大电路参数计算 3.了解集成电路运算放大器工作原理 4.了解集成电路运算放大器的主要参数的应用 5.了解专用型集成电路运算放大器的特点 6.了解放大电路中的噪声与干扰的机理。 教学目的、要求:

6模拟集成电路 教学重点: 1.正确理解差模信号、共模信号、零,点漂移和共模 抑制比等基本概念 2.掌握集成电路、电流源和运算放大器的特,点; 3.掌握差分放大电路的组成、抑制零,点漂移的原理 以及各种差分放大电路静态工作,点和增益的计算; 4.深刻理解运算放大器主要性能指标的含义。 HOME

教学重点: 1. 正确理解差模信号、共模信号、零点漂移和共模 抑制比等基本概念 2. 掌握集成电路、电流源和运算放大器的特点; 3. 掌握差分放大电路的组成、抑制零点漂移的原理 以及各种差分放大电路静态工作点和增益的计算; 4. 深刻理解运算放大器主要性能指标的含义

6模拟集成电路 返 教学难点: 运算放大器的内部组成、基本工作原理以 及它的分析和计算 HOME BACK NEXT

教学难点: 运算放大器的内部组成、基本工作原理以 及它的分析和计算

6.1模拟集成电路中的 直流偏置技术 6.1.1BJT电流源电路 1.镜像电流源 3.高输出阻抗电流源 2.微电流源 4.组合电流源 6.1.2FET电流源 1.MOSFET镜像电流源 2.MOSFET多路电流源 3.JFET电流源 HOME BACK NEXT

6.1 模拟集成电路中的 直流偏置技术 6.1.1 BJT电流源电路 6.1.2 FET电流源 1. 镜像电流源 2. 微电流源 3. 高输出阻抗电流源 4. 组合电流源 1. MOSFET镜像电流源 2. MOSFET多路电流源 3. JFET电流源

6.1.1BJT电流源电路 +Vcc 1.镜像电流源 IREF T1、T2的参数全同 C2 ic2-lc2=I。=REF 即B1=P2,IcEo1=IcEo2 UCE VBE2 =VBEI IE2=IE1 Ic2 =Ic 一VEE 当BJT的较大时,基极电流I可以忽略 I,=Ic2≈IREF= Vcc-VE--'E)≈'c+VE R R 代表符号 HOME BACK NEXT

6.1.1 BJT电流源电路 1. 镜像电流源 VBE2 =VBE1 E2 = E1 I I C2 = C1 I I T1、T2的参数全同 即β1 =β2,ICEO1 =ICEO2 当BJT的β较大时,基极电流IB可以忽略 I o =IC2≈IREF = R V V R VCC VB E VEE CC EE ( )      代表符号

6.1.1BJT电流源电路 +Vcc 1.镜像电流源 IREF ic2=lc2=I。=R旺 动态电阻 T2 UCE 一VEE =rce 击穿 1 一般r在几百千欧以上 ic2 ro- 斜率 可用范围 UCE2 HOME BACK NEXT

6.1.1 BJT电流源电路 1. 镜像电流源 动态电阻 B2 1 CE2 C2 o ( ) I v i r     一般ro在几百千欧以上 ce  r

6.1.1BJT电流源电路 +Vcc 2.微电流源 21B Io=lc2≈l2='E1-aE Ic2=10 R VBE2 由于△VE很小, 一VEE 所以Ic2也很小。 rorce2 (1+ R2) Tpe2+Re2 (参考射极偏置共射放大电路的输出电阻,) HOME BACK NEXT

6.1.1 BJT电流源电路 2. 微电流源 e2 BE1 BE2 R V V I O  I C2  I E2  e2 BE R V  由于 VBE 很小, 所以IC2也很小。 r o ≈r ce2(1+ ) be2 e2 e2 r R R   (参考射极偏置共射放大电路的输出电阻 Ro  )

6.1.1BJT电流源电路 +Vcc 3.高输出阻抗电流源 1c3。 VCC-VBE3-VEE2+VEE R 1。≈1ca= T A VEE A1和A3分别是T,和T3的相对结面积 动态输出电阻r远比微电流源的动态输出电阻为高 HOME BACK NEXT

A1和A3分别是T1和T3的相对结面积 动态输出电阻ro远比微电流源的动态输出电阻为高 6.1.1 BJT电流源电路 3. 高输出阻抗电流源 R V V V V I CC B E3 BE2 EE REF     REF 1 3 o C 2 I A A I  I  

6.1.1BJT电流源电路 +Vcc 4.组合电流源 T1R1和T4支路产生基准电流 IREF T和T2、T4和T构成镜像电流源 T和T3’T和T构成了微电流源 =+Vee-Kk-Vins R VEE HOME BACK NEXT

6.1.1 BJT电流源电路 4. 组合电流源 T1、R1 和T4支路产生基准电流 IREF 1 C C EE BE1 EB4 REF R V V V V I     T1和T2、T4和T5构成镜像电流源 T1和T3,T4和T6构成了微电流源

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