集成运算放大器简介
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R10 T20
R1 R3 R2 R4
பைடு நூலகம்
R12
R11
UCC
调零电位器 741通用型集成运算放大器原理图
RP
在应用 集成运算放 大器时,需 要知道它的 几个管脚的 用途以及放 大器的主要 参数,无需 关注内部电 路。
三集相成电运源算的放相大线器电简压介关 系
信号传输方向
实际运放开环
反相输入端
+UCC 电压放大倍数
+ u+
三集相成电运源算的放相大线器电简压介关 系
电工技术与电子技术
3. 主要参数
(3) 输入失调电压 UI0 UI0是为了使输出电压为0,在输入端加的补偿电压。反映了运算放 大器输入端两管的对称度。
UI0一般为几毫伏 ,越小越好。 (4) 输入失调电流 II0 指输入信号为零时,两个输入端静态基极电流之差。
(3)电感、电容不易集成,常采用外接方式; (4)二极管多用晶体管的发射结代替。
三集相成电运源算的放相大线器电简压介关 系
2. 集成运算放大器的组成
电工技术与电子技术
输入级
中间级
输出级
抑制零漂,共 模抑制比高。
偏置电路
放大作用的 主要单元。
输入级:输入电阻高,能减小零点漂移和抑制干扰信号,都 采用带恒流源的差分放大器。
三集相成电运源算的放相大线器电简压介关 系
电工技术与电子技术
集成运算放大器简介
主讲教师:王香婷 教授
三集相成电运源算的放相大线器电简压介关 系
集成运算放大器简介
电工技术与电子技术
主要内容: 集成运算放大器的组成;集成运算放大器的符号与主要参数。
重点: 集成运算放大器的组成,理解各参数的意义。
三集相成电运源算的放相大线器电简压介关 系
3. 主要参数
电工技术与电子技术
(1) 最大输出电压 UOM 能使输出电压和输入电压保持不失真关系的最大输出电压。
(2) 开环电压放大倍数 AuO 运放没有外接反馈电路时的差模电压放大倍数。 Auo愈高,所构成 的运算电路越稳定,运算精度也越高。 Auo一般为 104 ~ 107。
u–
Auo
– +
uO
II0 IB1 IB2
II0一般在零点零几到零点几微安级,其值越小越好。
三集相成电运源算的放相大线器电简压介关 系
电工技术与电子技术
3. 主要参数
(5) 输入偏置电流 IIB
指输入信号为零时,两个输入端静态基极电流的平均值。
IIB
IB1 IB2 2
IIB一般为零点几 微安级,其值越小越好。
(6) 最大共模输入电压 UICM 运放所能承受的共模输入电压最大值。超出此值,运放的共模抑制
性能下降,甚至造成器件损坏。
三集相成电运源算的放相大线器电简压介关 系
小结
1. 集成运算放大器
u–
Auo –
+
uO
+ u+
2.集成运算放大器的组成 3.集成运算放大器的主要参数
电工技术与电子技术
特点:体积小、重量轻、功耗低、可靠性高、价格低。
三集相成电运源算的放相大线器电简压介关 系
集成运算放大器简介
电工技术与电子技术
按集成度 小、中、大、超大、特大规模
集成电路分类 按导电类型 双、单极性和两种兼容
按功能
数字和模拟
1.集成运算放大器的特点:
(1)元器件参数的一致性和对称性好; (2) 电阻的阻值受到限制,大电阻常用晶体管恒流源代替, 电位器需外接;
偏置电路: 一般由各种恒流源等电路组成。
三集相成电运源算的放相大线器电简压介关 系
电工技术与电子技术
输入级 偏置电路 中间级 输出级
同相输入 T8
+ T1
T3
T2 入–
T4
T9 T12
反相输
C R5
T13
R7 T18
R8
T7
T5
T6 T10
T16 T11 T19 T17
+UCC
T14
输出
T15 R9 uO
中间级:要求电压放大倍数高。常采用带恒流源的共发射极
放大电路构成。
三集相成电运源算的放相大线器电简压介关 系
2. 集成运算放大器的组成
电工技术与电子技术
低输出电阻, 多采用射输器
输入级
中间级
输出级
抑制零漂,共 模抑制比高。
提供各级 静态电流
偏置电路
放大作用的 主要单元。
输出级:与负载相接,要求输出电阻低,带负载能力强,一 般由互补功率放大电路或射极输出器构成。
u–
Auo –
+
uO
u+
+
输出端
同相输入端
–UCC
(a) 图形符号
集成运算放大器的图形符号、
引脚和外部接线图
电工技术与电子技术
(b) LM358
+UCC 2uout 2u 2u+
8 765
LM358
1 234
1uout 1u 1u+UCC
(c) LM358引脚
三集相成电运源算的放相大线器电简压介关 系
集成运算放大器简介
电工技术与电子技术
集成运算放大器是一种具有很高放大倍数的多级直接耦合 放大电路,是发展最早、应用最广泛的一种模拟集成电路。
三集相成电运源算的放相大线器电简压介关 系
集成运算放大器简介
电工技术与电子技术
集成电路:是把整个电路的各个元件以及相互之间的连 接 同时制造在一块半导体芯片上,组成一个不可分的整体。
R1 R3 R2 R4
பைடு நூலகம்
R12
R11
UCC
调零电位器 741通用型集成运算放大器原理图
RP
在应用 集成运算放 大器时,需 要知道它的 几个管脚的 用途以及放 大器的主要 参数,无需 关注内部电 路。
三集相成电运源算的放相大线器电简压介关 系
信号传输方向
实际运放开环
反相输入端
+UCC 电压放大倍数
+ u+
三集相成电运源算的放相大线器电简压介关 系
电工技术与电子技术
3. 主要参数
(3) 输入失调电压 UI0 UI0是为了使输出电压为0,在输入端加的补偿电压。反映了运算放 大器输入端两管的对称度。
UI0一般为几毫伏 ,越小越好。 (4) 输入失调电流 II0 指输入信号为零时,两个输入端静态基极电流之差。
(3)电感、电容不易集成,常采用外接方式; (4)二极管多用晶体管的发射结代替。
三集相成电运源算的放相大线器电简压介关 系
2. 集成运算放大器的组成
电工技术与电子技术
输入级
中间级
输出级
抑制零漂,共 模抑制比高。
偏置电路
放大作用的 主要单元。
输入级:输入电阻高,能减小零点漂移和抑制干扰信号,都 采用带恒流源的差分放大器。
三集相成电运源算的放相大线器电简压介关 系
电工技术与电子技术
集成运算放大器简介
主讲教师:王香婷 教授
三集相成电运源算的放相大线器电简压介关 系
集成运算放大器简介
电工技术与电子技术
主要内容: 集成运算放大器的组成;集成运算放大器的符号与主要参数。
重点: 集成运算放大器的组成,理解各参数的意义。
三集相成电运源算的放相大线器电简压介关 系
3. 主要参数
电工技术与电子技术
(1) 最大输出电压 UOM 能使输出电压和输入电压保持不失真关系的最大输出电压。
(2) 开环电压放大倍数 AuO 运放没有外接反馈电路时的差模电压放大倍数。 Auo愈高,所构成 的运算电路越稳定,运算精度也越高。 Auo一般为 104 ~ 107。
u–
Auo
– +
uO
II0 IB1 IB2
II0一般在零点零几到零点几微安级,其值越小越好。
三集相成电运源算的放相大线器电简压介关 系
电工技术与电子技术
3. 主要参数
(5) 输入偏置电流 IIB
指输入信号为零时,两个输入端静态基极电流的平均值。
IIB
IB1 IB2 2
IIB一般为零点几 微安级,其值越小越好。
(6) 最大共模输入电压 UICM 运放所能承受的共模输入电压最大值。超出此值,运放的共模抑制
性能下降,甚至造成器件损坏。
三集相成电运源算的放相大线器电简压介关 系
小结
1. 集成运算放大器
u–
Auo –
+
uO
+ u+
2.集成运算放大器的组成 3.集成运算放大器的主要参数
电工技术与电子技术
特点:体积小、重量轻、功耗低、可靠性高、价格低。
三集相成电运源算的放相大线器电简压介关 系
集成运算放大器简介
电工技术与电子技术
按集成度 小、中、大、超大、特大规模
集成电路分类 按导电类型 双、单极性和两种兼容
按功能
数字和模拟
1.集成运算放大器的特点:
(1)元器件参数的一致性和对称性好; (2) 电阻的阻值受到限制,大电阻常用晶体管恒流源代替, 电位器需外接;
偏置电路: 一般由各种恒流源等电路组成。
三集相成电运源算的放相大线器电简压介关 系
电工技术与电子技术
输入级 偏置电路 中间级 输出级
同相输入 T8
+ T1
T3
T2 入–
T4
T9 T12
反相输
C R5
T13
R7 T18
R8
T7
T5
T6 T10
T16 T11 T19 T17
+UCC
T14
输出
T15 R9 uO
中间级:要求电压放大倍数高。常采用带恒流源的共发射极
放大电路构成。
三集相成电运源算的放相大线器电简压介关 系
2. 集成运算放大器的组成
电工技术与电子技术
低输出电阻, 多采用射输器
输入级
中间级
输出级
抑制零漂,共 模抑制比高。
提供各级 静态电流
偏置电路
放大作用的 主要单元。
输出级:与负载相接,要求输出电阻低,带负载能力强,一 般由互补功率放大电路或射极输出器构成。
u–
Auo –
+
uO
u+
+
输出端
同相输入端
–UCC
(a) 图形符号
集成运算放大器的图形符号、
引脚和外部接线图
电工技术与电子技术
(b) LM358
+UCC 2uout 2u 2u+
8 765
LM358
1 234
1uout 1u 1u+UCC
(c) LM358引脚
三集相成电运源算的放相大线器电简压介关 系
集成运算放大器简介
电工技术与电子技术
集成运算放大器是一种具有很高放大倍数的多级直接耦合 放大电路,是发展最早、应用最广泛的一种模拟集成电路。
三集相成电运源算的放相大线器电简压介关 系
集成运算放大器简介
电工技术与电子技术
集成电路:是把整个电路的各个元件以及相互之间的连 接 同时制造在一块半导体芯片上,组成一个不可分的整体。