《第7章-集成运算放大器的基本应用.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第7章-集成运算放大器的基本应用.pptx(76页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、第7章 集成运算放大器的基本应用 7.2 集成运放的非线性应用7.2.1单门限电压比较器7.2.2滞回电压比较器7.3 集成运放的使用常识7.3.1 合理选用集成运放型号7.3.2 集成运放的引脚功能7.3.3 消振和调零7.3.4 保护第1页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用本章重点:1.集成运算放大器的线性应用:比例运算电路、加减法运算电路、积分微分运算电路、一阶有源滤波器、二阶有源滤波器 2.集成运算放大器的非线性应用:单门限电压比较器、滞回比较器第2页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用本章难点:3.集成运算放大器的组成与调试1.虚断和虚短概念的灵活应用2.集成运算放大器
2、的非线性应用 集成运算放大器(简称集成运放)在科技领域得到广泛的应用,形成了各种各样的应用电路。从其功能上来分,可分为信号运算电路、信号处理电路和信号产生电路。从本章开始和以后的相关章节分别介绍它们的应用。第3页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用7.1集成运算放大器的线性应用 比例运算电路集成运算放大器的线性应用 精密整流电路加法运算电路减法运算电路积分运算电路微分运算电路电压-电流转换电路电流-电压转换电路有源滤波器第4页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用虚短:虚断:因为有负反馈,利用虚短和虚断反馈方式:电压串联负反馈7.1集成运算放大器的线性应用 1.同相比例运算电路 7.
3、1.1比例运算电路i1=ifu-=u+uoRfR1ifi1uii-i-=i+=0R2=R1/Rf+_ _uoRfR2R1uiAifi1i-i+图7-1 同相比例运算电路 RifRof第5页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用2.反相比例运算i-=i+=0(虚断)因为有负反馈,利用虚短和虚断u+=0 u=u+=0(虚地)电压放大倍数:反馈方式:电压并联负反馈7.1集成运算放大器的线性应用 RfuoRPR1uii-i+ifi1虚地点i1=if(7-2)第6页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用 【例7-1】两级运放放大电路如图7-3所示,求该电路的闭环电压增益。7.1集成运算放大器的线
4、性应用 解:R3+_ _R2R1uii-i+9.1K10K100K-+10KR4A1A2图7-3 例7-1图 uoR3+_ _R2R1uii-i+9.1K10K100KA1uo110Kuo+_ _R4A2ui2uoui2R3R2R1uii-i+9.1K10K100Kuo1第7页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用7.1集成运算放大器的线性应用 第一级放大电路的放大倍数:第二级放大电路的放大倍数:总增益:因为Rf=0,R1=所以为电压跟随器第8页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用7.1.2加法运算电路7.1集成运算放大器的线性应用 若R1=R2=R+_ _ uiR1RfRPi1u0
5、i1+i2=ifi-=i+=0(虚断)u-=u+=0(虚地)取R=R1/R2/Rf+_ _RR1ui2i-i+ui1R2Rfifi1uoi2A图7-4 反相求和电路虚地 (7-3)第9页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用7.1集成运算放大器的线性应用 【例7-2】在图7-4电路中,设R1=220k,运放的最大输出电压UOPP=12V,电路的输出电压为 uo=-(10ui1+22ui2)。(1)确定R1、R2和 R的阻值;(2)若ui2=0.5V,求 ui1的允许变化范围。解:(1)由得+_ _RR1ui2i-i+ui1R2i2Rfifi1虚地uoA图7-4 反相求和电路第10页/共76
6、页第7章 集成运算放大器的基本应用7.1集成运算放大器的线性应用(2)由于该运放的Vopp=12V,因此必须满足第11页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用7.1集成运算放大器的线性应用 7.1.3减法运算电路 叠加定理ui1作用ui2作用叠加:+_ _R3R1i-i+ui2R2Rfifi1uo+_ _R3R1i-i+ui1R2Rfifi1uo+_ _R3R1ui1i-i+ui2R2Rfifi1uoi2图7-5 减法运算电路A当R1=R2=R3=Rf=R时(7-4)第12页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用7.1集成运算放大器的线性应用 【例7-3】图7-6是由三级集成运放组成的
7、仪用放大器,试分析该电路的输出电压与输入电压的关系式。解:RpR2ui1uo-+_ _+_ _ui2R2R3R3R4R4A1A2A3uo1uo2图7-6 例7-3图第13页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用uo+_ _R3R3R4R4A3uo1uo2减法运算电路 第14页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用RpR2ui1uo+_ _ui2R2R3R3R4R4A1A2A3uo1uo2第15页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用RpR2ui1uo-+_ _+_ _ui2R2R3R3R4R4A1A2A3uo1uo2第16页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用7.1集成运算放
8、大器的线性应用 7.1.4积分运算电路 反相积分器:如果ui=直流电压U,输出将反相积分,经过一定的时间后输出饱和。icuiRi1Cucuoi-=0ic+_ _R2uiR1i1CucuoA图7-7 反相积分电路=(7-6)(7-7)第17页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用7.1集成运算放大器的线性应用 7.1.4积分运算电路 式(7-6)表明输出电压与积分时间t近似成线性关系,且是一条起始电压为零,终点电压为 的斜率为 的直线,波形如下图(a)所示。当输入为方波信号时,输出则为三角波;当输入为正弦信号时,输出则为余弦波信号,输出波形分别如下图(b)、(c)所示。为限制电路的低频电压增
9、高,通常将反馈电容C与电阻并联(见图7-9),当电路输入信号频率大于 时,电路为积分器。若输入信号的频率远低于fo,则电路近似为一个反相器,低频电压增益为 (7-8)第18页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用tui0Utuo0图7-8 波形图7.1集成运算放大器的线性应用 积分时限-UomTM设Uom=15V,U=+3V,R1=10k,C=1F=0.05(s)第19页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用7.1集成运算放大器的线性应用 【例7-4】用集成运放741组成如图7-9(a)所示的积分电路,设 R=R=10K,Rf=510K ,C=0.05F,电路把Uom=10V,f=1K
10、HZ 的对称方波变换为三角波,如图7-9(b)所示。(1)求输出三角波电压的幅值和积分误差=t/(2RiC);(2)在无输入信号电压的情况下,运放输入端的失调电压为 Uio,求积分漂移电压Uo。图7-9 例7-4图0.022F510K+_ _R2uiR1CRf10K10K A741uo236方波-三角波变换电路t(ms)ui/V0 0+U+Uomom-U-Uomomt(ms)uo/V0 0波形图(a)(b)第20页/共76页sdxsdx第7章 集成运算放大器的基本应用7.1集成运算放大器的线性应用 解:(1)输出电压为 即(2)积分漂移电压为 第21页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用
11、7.1集成运算放大器的线性应用 7.1.5微分运算电路u-=u+=0uoifuiRi-=0Cuoif+_ _R2uiRfi1CA图7-10 基本微分运算电路(虚短)第22页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用7.1集成运算放大器的线性应用 阻塞现象:对于基本的微分运算电路,当输入电压呈阶跃变化,或有大幅值脉冲干扰时,便会使集成运放内的放大管进入饱和或截止状态。当管子尚不能脱离上述两个状态而已到放大状态,便出现阻塞现象。此外基本微分运算电路易于产生自激振荡。解决办法:解决的办法是在输入端串联一个小阻值的电阻 ,以限制流过Rs、Rf 上的电流,在反馈电阻 Rf上并联稳压二级管以限制输出电压,
12、以保证集成运放中的放大管始终工作在放大区,不至于出现阻塞现象;在 Rf上并联小容量电容Cp 起到相位补偿作用,提高电路的稳定性。第23页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用7.1集成运算放大器的线性应用 tui0 0t0 0uo+_ _uouiDzRsCCpRfA实用的微分运算电路 图7-11 实用微分电路及波形(a)(b)RsCT/2 (微分条件)第24页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用7.1集成运算放大器的线性应用 由于电容C的容抗与频率成反比关系,结果是,输出电压随频率升高而增加。为限制电路的高频增益,在输入端与电容C之间接入一小电阻Rs。当输入频率低于 电路起微分作用
13、如果输入频率远高于上式,则电路近似于一个反相放大器,高频电压增益为 A741+_ _uouiRsCRf100 0.01F263图7-12 微分器的应用(7-10)(7-9)第25页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用 若微分电路输入电压为对称三角波,则输出电压为对称方波。上图为三角波方波变换电路,右图为三角波方波变换波形。A741+_ _uouiRsCRf1000.01F263tui0 0+2RfCUm/t1tuo0 0-2RfCUm/t2t1t2第26页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用7.1集成运算放大器的线性应用 7.1.6电压电流转换电路 能将输入电压变换为输出电流的电路
14、,称为电压电流转换器,这种电路在自动控制系统,用它来驱动继电器、仪表等。(1)负载悬浮(负载未接地)RLuoR1uii-i+iLi1RL+_ _uoR1uii-i+iLi1RLuoR2R1uii-=0i+iLi1平衡电阻(使输入端对地的静态电阻相等):R2=R1/RLRL+_ _uoR2R1uii-i+iLi1A图7-13 电压电流转换电路(-11)第27页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用7.1集成运算放大器的线性应用(2)负载未悬浮(负载接地)iLRLR1uii+i-=0R2Rfifi1uoR3若满足关系,则iL+_ _RLR1uii+i-R2Rfifi1uoR3A(因为 )满足直
15、流平衡条件R1/Rf=R2/RL,因此R1=Rf=R2=RL(7-12)图7-13 电压电流转换器 (a)第28页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用7.1集成运算放大器的线性应用 7.1.7电流电压转换电路iLRuii+i-=0Rfifi1uo 在光电检测装置中,需要把光电池输出的微弱电流转换成与之成正比的电压,这时就需要用到电流电压转换电路。Uo=-ifRf =-i1RfiL+_ _Ruii+i-Rfifi1uoA图7-14 电流电压转换器(7-13)第29页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用7.1集成运算放大器的线性应用 7.1.8有源滤波器 有源滤波器实际上是一种具有特定
16、频率响应的放大器。但其工作频率较低,一般在几千赫以下。在频率由较高的场合,常采用C无源滤波器或固态滤波器。滤波器的功能:对频率进行选择,过滤掉噪声和干扰信号,而保留其有用信号。滤波器的分类:低通滤波器(LPF)高通滤波器(HPF)带通滤波器(BPF)带阻滤波器(BEF)第30页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用7.1集成运算放大器的线性应用 图7-15 各种滤波器的理想幅频特性第31页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用7.1集成运算放大器的线性应用 1.一阶有源低通滤波器(LPF)传递函数中出现 的一次项,故称为一阶滤波器传递函数:+_ _uoRfRR1uiCA图7-16 带有
17、同相放大的一阶有源低通滤波器(7-14)第32页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用7.1集成运算放大器的线性应用 幅频特性:相频特性:幅频特性及幅频特性曲线传递函数:图7-17 一阶低通滤波器的幅频特性 0 01+R1+RF F/R/R1 10.707(1+R0.707(1+RF F/R/R1 1)0 0U Uo o/U/Ui i+_ _uoRfRR1uiCA截止频率:(7-15)第33页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用7.1集成运算放大器的线性应用 1、时:有放大作用3、时:运放输出,带负载能力强。2、时:幅频特性与一阶无源低通滤波器类似电路特点:图7-17 一阶低通滤波器
18、的幅频特性 第34页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用7.1集成运算放大器的线性应用 2.一阶有源高通滤波器(HPF)传递函数:+_ _uoRfRR1uiCA图7-18 一阶有源高通滤波器(7-16)(7-17)第35页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用7.1集成运算放大器的线性应用 幅频特性及幅频特性曲线幅频特性:传递函数:0 01+R1+RF F/R/R1 10.707(1+R0.707(1+RF F/R/R1 1)0 0图7-19 一阶高通滤波器的幅频特性 图7-19 一阶高通滤波器的对数幅频特性 其中第36页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用7.1集成运算放大器
19、的线性应用 3.二阶有源低通滤波器(LPF)Aup=1+Rf/R1传递函数中出现 的二次项,故称为二阶滤波器+_ _uoRfRR1uiCRCA图7-20 二阶压控电压源低通滤波器(7-18)式中:第37页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用 以上两式表明,当2Aup1,在 f=f0处的电压增益将大于Aup,幅频特性在 f=f0 处将抬高。当Aup3时,Q=,有源滤波器自激。由于将C1接到输出端,等于在高频端给LPF加了一点正反馈,所以在高频端的放大倍数有所抬高,甚至可能引起自激。幅频特性曲线7.1集成运算放大器的线性应用 图7-21 二阶有源低通滤波器的对数幅频特性第38页/共76页第7
20、章 集成运算放大器的基本应用4.二阶有源高通滤波器(HPF)(HPF)由此绘出频率响应特性曲线 (1)通带增益(2)频率响应,7.1集成运算放大器的线性应用 其中:+_ _uoRfRR1uiCRCA图7-22 二阶有源高通滤波器(7-19)第39页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用 结论:当ff0时,幅频特性曲线的斜为+40 dB/dec;当Aup3时,电路自激。频率响应特性曲线 7.1集成运算放大器的线性应用 图7-23 二阶有源高通滤波特性 第40页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用 带通滤波器的作用是只允许某一频带内的信号通过,而将此频带以外的信号阻止通过。在各种抗干扰设
21、备中,就是利用带通滤波器的这种作用来接收某一频带范围内的有用信号,而消除高、低频段的干扰和噪声。带通滤波器是由低通和高通滤波器串联而成的。两者同时被覆盖的频带即等于fH-fL形成一个通频带。其原理示意图见图7-24。,图7-25(a)是二阶压控电压源带通滤波器电路。其中R、C1构成低通网络,R2、C2组成高通网络。二者串联后接在集成运放的同相输入端。可求得二阶压控电压源带通滤波器的频率特性为5.有源带通滤波器(BPF)7.1集成运算放大器的线性应用 第41页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用 可由低通和高通串联得到必须满足低通特征角频率高通特征角频率5.有源带通滤波器(BPF)7.1集
22、成运算放大器的线性应用+_ _uoRfRR1uiCRCARR3=RLPFHPFNu+图7-25 带通滤波器电路 图7-24 带通滤波器的原理示意图(7-20)(7-21)(7-22)(7-23)(7-24)(7-25)第42页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用 带阻滤波器的作用是在规定的频带内,信号被阻止通过,而在此频带之外的信号能够顺利通过。带阻滤波器(又名陷波器)和带通滤波器一样常用于各种抗干扰设备电路中。如抑制50Hz交流电源引起的工频干扰信号,在工业控制中常常用到它。将低通滤波器和高通滤波器并接在一起,就形成了带阻滤波器。两者同时被阻断的频带即为该滤波器的阻带。其原理示意图见图
23、7-26。由图可知,凡是ffH的信号则可从高通滤波器通过,惟有fLf0 时,集成运放输出电压 uo为负,于是二极管D1导通,深度的电压并联负反馈使运放的反相输入端 点为“虚地”,即 u0。因此,uo-0.7V,此时二极管D2截止,电路输出电压 uo=0。()当ui0 时,集成运放输出电压 uo为正,于是二极管D2导通,深度的电压并联复反馈通过D2和Rf加在虚地点,使u0。此时电路输出电压为图-半波精密整流波形第49页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用7.1集成运算放大器的线性应用 由分析可知,即使 ui10V,就会使D1导通,而当 ui UREF时,uo=+Uom当ui UREF时,u
24、o=-Uom 运放处于开环状态ui0+Uom-UomUREF+_ _uouiUREFA第55页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用7.2集成运放的非线性应用当ui UREF时,uo=-Uom 若ui从反相端输入ui0-UomUREF+_ _uouiUREFA第56页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用7.2集成运放的非线性应用用稳压管稳定输出电压3.限幅电路使输出电压稳定ui0+UZ-UZui0+Uom-Uom忽略了U UD D+_ _uouiA+_ _uouiUZA第57页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用7.2集成运放的非线性应用 稳幅电路的另一种形式:将双向稳压管接在
25、负反馈回路上uoui0+UZ-UZR=R+_ _uouiUZRRA第58页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用7.2集成运放的非线性应用1.滞回比较器特点:电路中使用正反馈。1)因为有正反馈,所以输出饱和。2)当uo正饱和时(uo=+Uom):3)当uo负饱和时(uo=-Uom)+_ _uouiR1R2RfU+A图7-32 滞回电压比较器7.2.2滞回电压比较器(7-27)(7-28)第59页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用7.2集成运放的非线性应用2.滞回比较器设ui,当ui UTH1,uo从+Uom -Uomui0+Uom-UomUTH2uoUTH1+_ _uouiR1R2
26、RFU+A这时,uo=Uom,U+=UTH1第60页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用7.2集成运放的非线性应用3.传输特性UTH1 上门限电压UTH 2 下门限电压UTH 1 -UTH2为回差UTHui0+Uom-UomUTH2uoUTH1图7-34 滞回电压比较器输出特性第61页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用7.2集成运放的非线性应用 例:设输入为正弦波,画出输出的波形。+_ _uouiR1R2RFU+AUT+UT-Uom-Uomtui0tuo0图7-33 滞回比较器波形变换 第62页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用7.2集成运放的非线性应用加上参考电压后的迟
27、滞比较器:上、下门限:DZ+_ _uouiR1R2RFU+UREFA图7-34 滞回电压比较器ui+Uom-UomUTH10uoUTH2图7-35 滞回曲线形成过程(77)(7)第63页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用7.2集成运放的非线性应用 例题:R1=10k,R2=10k ,UZ=6V,UR=10V。当输入ui为如图所示的波形时,画 出输出uo的波形。上下限:DZ+_ _uouiR1R2RFU+UREFAui+6V-6V8V0uo3V第64页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用7.2集成运放的非线性应用3V8V+UZ-UZui0tuo0tui+6V-6V8V0uo3VDZ
28、+_ _uoUiR1R2RFU+UREFAR3图7-24(a)滞回电压比较器第65页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用7.3 集成运放的使用常识 7.3.1 合理选用集成运放型号 按照集成运放指标、性能不同分类,集成运放可分为高放大倍数的通用型、高输入阻抗、低漂移、低功能、高速、宽带、高压、大功率和电压比较器等专用集成运放。在结构上还有单片多运放型功放。在选用集成运放时,要遵循经济适用原则,选用性价比较高的运放,一般指标性能高的运放、专用集成运放,价格也相应较高,在无特别要求的场合应尽量选用通用型、多运放型运放。第66页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用7.3 集成运放的使用常
29、识 7.3.2 集成运放的引脚功能 集成运放的种类、门类很多,管脚数、管脚的功能和作用也不相同。如果不充分了解管脚的功能,盲目使用,就会造成使用失当,引来麻烦。因此在使用前必须认真查阅该型号器件的技术资料,从中了解其指标参数和使用方法 第67页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用7.3 集成运放的使用常识 7.3.3 消振和调零 相位补偿的原理:是在具有高放大倍数的集成运放内部的中间级利用电容CB(几十皮法几百皮法)构成电压并联负反馈电路。目前大多数集成运放内部电路已设置消振补偿网络,如5G6234。但有些运放,如5G24、宽带运放5G1520等需外接消振补偿电容后,才能使用,如图7-3
30、6的5G24的89脚间跨接30pF小电容CB就是利用相位补偿来消振的。30pRf5G24+_ _uo+UCC-UEERRp35 47982CBR1110K1K6图7-36 5G24相位补偿消振1.产生高频自激振动原因:极间电容和其他寄生参数2.消除高频自激振动方法:相位补偿第68页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用7.3 集成运放的使用常识 调零原理:在运放的输入端外加一个补偿电压,以抵消运放本身的失调电压,达到调整的目的。调零方法:(1)静态调零法即将两个输入端接地,调节调零电位器Rp,使输出为零;(2)动态调零法,即加入信号前将示波器的扫描线调到荧光屏的中心位置,加入信号后扫描线的
31、位置若发生偏移,调节调零电位器,使波形回到荧光屏中心的对称位置,这样运放的动态零点就被调好。调零电路有内部调零和外部调零两种电路。第69页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用7.3 集成运放的使用常识 图7-37 运放调零电路RfuA741+_ _uoR1+UCC-EERRp1 547(a)内部调零RfA+_ _uoR1+CC-EERp47K100KuiR=R1/Rf(b)外部调零uoRfA+_ _-EE+CCR1Rp470K100200K(c)外部调零第70页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用7.3 集成运放的使用常识 7.3.4 保护1.输入端保护 为防止输入信号电压过高,损
32、坏输入端的晶体管,为此,在输入端接入反向并联的二极管。+_ _uouiR1R2RfAD1D2图7-38 输入端保护电路第71页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用7.3 集成运放的使用常识 2.输出端保护DZ+_ _uouiR1R2RfAR3图7-39 输出端保护 为防止输出电压过大,可利用稳压管的反向击穿特性来保护,如图所示,将两个稳压管反向串联,将输出电压限制在(UZ+UD)的范围内。第72页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用7.3 集成运放的使用常识 3.电源保护 为防止正、负电源极性接反,可用二极管来保护,如图所示。+_ _uo-EEAD1D2图7-40 电源保护 第73页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用7.3 集成运放的使用常识 第74页/共76页第7章 集成运算放大器的基本应用7.3 集成运放的使用常识 第75页/共76页感谢您的观看!第76页/共76页