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电工电子披术第章集成运算放大器 3.通想集成运算及其传输特性 为简化分析过程,同时又能满足实际工程的需要,常把集成运放 理想化,集成运放的理想化参数为: =∞、r=∞、r0=0、kCMR=∞ 理想特性 根据集成运放的实际特性和理想特 +UoM 性,可画出相应的电压传输特性。 实际特性 电压传输特性给出了集成运放开环 时输出电压与输入电压之间的关系 线性区 可以看出,当集成运放工作在线性 饱和区 区(+U~-U03)时,其实际特性与理 想特性非常接近;由于集成运放的电压 OM 放大倍数相当高,即使输入电压很小, 也足以让运放工作在饱和状态一使输出 集成运放的电压传输特性 电压保持稳定。 输出、输入电压的关系:U0=A0(U+-U)=Auo·U1 第2页 O包3.理想集成运算及其传输特性 Auo=∞、 ri=∞、 r0=0 、KCMR=∞。 理想特性 集成运放的电压传输特性 u0 (V) ui (mV) 0 +U0M -U0M 实际特性 根据集成运放的实际特性和理想特 性,可画出相应的电压传输特性。 为简化分析过程,同时又能满足实际工程的需要,常把集成运放 理想化,集成运放的理想化参数为: 电压传输特性给出了集成运放开环 时输出电压与输入电压之间的关系。 可以看出,当集成运放工作在线性 区(+U0M~-U0M)时,其实际特性与理 想特性非常接近;由于集成运放的电压 放大倍数相当高,即使输入电压很小, 也足以让运放工作在饱和状态—使输出 电压保持稳定。 线性区 饱和区 输出、输入电压的关系: 0 U0 AU0 i U = A (U+ −U− ) = •U 第2页
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