登陆注册
36460000000025

第25章 集成运算放大器(1)

本章首先介绍基本运算放大电路的构成、特点及分析方法;然后重点讨论了集成运算放大电路在基本运算、信号测量、信号处理和波形产生方面的应用;最后介绍了一些有关集成运放在使用时需注意的问题。同学们在学习完本章的内容后,应能掌握集成运算放大电路的主要的特点及基本分析和计算方法,并对集成运算放大电路在使用时需注意的问题有一定的了解。

8-1集成运放简介

运算放大器(简称运放)是具有高开环放大倍数并带有深度负反馈的多级直接耦合放大电路。早期的运放是由分立器件(三极管和电阻等)构成的,其价格昂贵,体积也很大。在20世纪60年代中期,第一块集成运算放大器问世,其是将相当多的三极管和电阻集中在一块硅片上而成的。它的出现标志着电子电路设计进入了一个新时代。由于集成运算放大器具有十分理想的特性,它不但可以作为基本运算单元完成加减、乘除、微分、积分等数学运算,还在信号处理及产生等方面都有广泛的应用。由于电子工程师们在电子电路设计时需要应用大量的集成运算放大器,这也使得各种高性能、低价格的运放应运而生。

8-1-1运算放大器的端子

从处理信号的观点出发,运算放大器有三个端子,即反相输入端(用符号“-”表示),同相输入端(用符号“+”表示)和输出端,如图8-1所示。考虑到放大器要有直流电源才能工作,大多数集成运放需要两个直流电源供电,如图8-2所示。图中7,4两个端子由运放内部引出,分别连接到正电源+UCC和负电源-UEE。运放的参考地点就是两个电源公共端地,也就是说,没有一个端子是固定直接接地的。

除了三个信号端和两个电源供给端以外,运算放大器还可能有几个供专门用途的其他端子,如频率补偿端和调零端等,这些端子的功能请读者自行分析。

8-1-2理想运算放大器

为了建立运算放大器的基本概念,先来介绍理想运算放大器。如图8-3所示是运算放大器的低频等效电路,其实质为一多级放大电路。图中ri和ro分别代表运放本身的输入电阻和输出电阻,Aud为开环电压增益,而Auduid则是输出端的受控电压源,uid=uN-uP。

图8-3运算放大器的低频等效电路从上面的描述可见,如果把输入信号电压之差(uN-uP)定义为差模信号,那么理想运算放大器仅仅响应差模信号(uN-uP),而与共模输入信号无关。例如,uN=uP=1V是一个共模信号,这时的输出端电压uo=0,称这种特性为共模抑制(或抑制共模)。由于运算放大器是一个差动输入单端输出放大器,所以Aud又称为运算放大器的开环差模电压增益。为了保证一定的运算精度,理想的运算放大器应具有如下的参数:

(1)开环差模电压增益Aud;

(2)输入电阻ri;

(3)输出电阻ro0;

(4)开环带宽BW(即以相同的电压放大倍数放大任意频率的信号);

(5)当uN=uP时,uo=0,即共模抑制比KCMR。

对于工作在线性区的理想运放,利用它的理想参数可以导出下面两条重要的法则。

(1)在线性区内,由于uo为有限值,而Aud,所以uid=uN-uP=uo/Aud0(或uNuP),即理想运放两输入端间的电压为零(但不是短路),常称为“虚短”。

(2)因ri,所以运放的输入电流ii=uid/ri0,即理想运放的两输入端不取用电流(但不是断开),一般称为“虚断”,ii=0。

利用这两条法则来分析各种运放的线性应用电路,将十分简便。

【例8-1】电路如图8-4所示,被测电压接入运放同相端,设流过动圈的电流为100μA时,动圈仪表偏移满刻度,试求使满刻度读取ui为10V时的R值。

解应用理想运放的“虚短”和“虚断”概念,可得流过动圈式仪表的电流为ui/R,故有10V/R=100μA,R=10V/100μA=100k可见,这个电压表的读数正比于ui,与动圈仪表内阻r无关,这是该表的一个重要优点。

8-2集成运放中的反馈

8-2-1几个基本概念

(1)开环。对于图8-3所示电路,由于信号电流从输入到输出只有一个流向,不存在其他的信号流通途径,也就是说不存在将输入量(电压或电流)的一部分或全部送回到输入回路的通路,即不存在反馈,这种情况称为开环。

(2)闭环。与开环不同的是,在由运放和R1,Rf组成的图8-5所示电路中,除了由输入到输出的放大电路外,还有一个由Rf连接的通路接在输入和输出之间。输出信号能通过它传输到输入端,即形成反馈通路。这种情况称为闭环,这个电路就是带反馈的放大电路,常称为反馈放大器。

(3)正反馈与负反馈。由于在图8-5中,Rf反馈的结果使增益(或uo)下降,称这种反馈为负反馈。反之,如果将Rf接在输出端和同相端之间,反馈的结果将使增益提高,这种反馈称为正反馈。正反馈会使放大器的许多性能指标变劣,甚至会使放大器的工作不稳定,因此在放大器中较多采用负反馈。

8-2-2闭环增益

对于图8-5所示电路,由虚断可知ii=if,即考虑到同相输入端接地,利用虚短的概念可知,反相输入端为虚地点,因此有uNuP=0则由上式可式(8-1)表明,闭环增益就是电阻Rf和R1的简单比值。负号说明,输出信号电压uo相对于输入信号电压相位相差180°,所以这种接法称为反相接法。

闭环增益Auf完全依赖于外加电路电阻Rf和R1,这是一个很有益的特性。它一方面说明,可以通过选择合适的无源元件来获得所需要的闭环增益;同时也说明,在理想情况下,Auf与开环增益Aud无关,虽然Auf比Aud小得多,但却比Aud稳定(因为电阻Rf、R1的值可以是稳定的)。即用增益的减小换取了精度的提高。

【例8-2】试说明运放的开环增益为有限值时,它对反相放大器闭环增益的影响有多大。

解在运算放大器的开环增益为有限值时,反相放大器的工作情况如图8-6所示。设放大器的输出电压为uo,那么,运放两输入端间电压将是uo/Aud,由于放大器的同相端接地,因此,反相输入端的电压一定是-uo/Aud。

式(8-2)表明,当Aud趋于时,Auf趋于理想值-Rf/R1。为了减少闭环增益Auf对开环增益的Aud的依赖程度,应该使(1+Rf/r1)Aud。

【例8-3】设运放是理想的,试推导出图8-7所示电路的闭环增益表达式uo/ui。若已知R1=1k,R2=R4=10k,R3=100,试计算闭环增益值。

上述结果表明,虽然用一个1020k的电阻来代替T形网络组成如图8-5所示电路,可以获得相同的电压增益,但是T形网络常常更实用,它只要使用较小的电阻(本例最大为10k)就可以达到同样目的。

8-2-3输入、输出电阻

1-输入电阻

当输入信号电压加到放大器的输入端时,放大器就相当于信号源的一个负载电阻。这个负载电阻就是放大器本身的输入电阻ri,对于图8-5所示电路,其ri值为。

2-输出电阻

前已指出,从放大器输出端看进去有一个等效内阻,这个等效内阻通常称为输出电阻ro,求输出电阻ro的电路如图8-8所示。在令us=0(保留信号源内阻Rs),负载开路(RL)条件下,在放大器的输出端加入一电压U(代替uo)在U的作用下,输出端将产生一相应的电流i,则输出电阻定义为根据关系式(8-5),就可算出各种放大器的输出电阻。

值得注意的是,上面介绍的输入电阻ri和输出电阻ro都是交流电阻(或称为动态电阻)。

【例8-4】试分析图8-5所示反相放大器的输出电阻Ro。

解令uI=0,同时在输出端外加一电压U,考虑到加在反相端与同相端之间的电压为ud,运放的(低频)开环增益为Au0,则由图8-5可画出如图8-9所示的等效电路。于是有理想运放的ro=0,实际运放的ro一般在75~100,甚至更高些。在低频时,Aud是一个很大的值,因此图8-5所示反相放大器的Ro值很小。

8-3运放在信号运算方面的应用

8-3-1基本运算电路

采用集成运放接入适当的反馈电路就可构成各种运算电路,主要有比例,加、减法和微、积分运算等。由于集成运放开环增益很高,所以它构成的基本运算电路均为深度负反馈电路,运放两输入端之间满足“虚短”和“虚断”,根据这两个特点很容易分析各种运算电路。

1-比例运算

比例运算包括同相比例运算和反相比例运算,它们是最基本的运算电路,也是组成其他各种运算电路的基础,下面将分析它们的电路构成和主要工作特点。

1)反相比例运算

图8-10所示为反相比例运算电路,输入信号ui通过电阻R1加到集成运放的反相输入端,而输出信号通过电阻Rf为反馈电阻,构成深度电压并联负反馈。同相端通过电阻R2接地,R2称为直流平衡电阻,其作用是使集成运放两输入端的对地直流电阻相等,从而避免运放输入偏置电流在两输入端之间产生附加的差模输入电压,故要求。

根据运放输入端“虚断”可得i+0,故u+0,根据运放两输入端“虚短”可得u-u+0,因此由图可求得由于u-0,由图可得该反相比例运算电路的输入电阻为因此,反相比例运算电路主要有如下工作特点。

(1)它是深度电压并联负反馈电路,可作为反相放大器,调节Rf,R1比值即可调节放大倍数Auf;Auf值可大于1也可小于1。

(2)输入电阻等于R1,较小。

(3)u-u+0,所以运放共模输入信号ui0,对集成运放KCMR的要求较低。这也是所有反相运算电路的特点。另外,根据反相运算电路中u-u+0这种情况,常将集成运放输入端称为“虚地”。

2)同相比例运算

图8-11所示为同相比例运算电路,输入信号ui通过电阻R2加到集成运放的同相输入端,而输出信号通过反馈电阻Rf回送到反相输入端,构成深度电压串联负反馈,反相端则通过电阻R1接地。R2同样是直流平衡电阻,应满足R2=R1//Rf。

根据运放输入端正“虚断”可得i-0,故有i1if,因此由图8-11可得如取R1=或Rf=0,则由式(8-12)可得Auf=1,这种电路称为电压跟随器,如图8-12所示。

根据运放同相端“虚断”可得,同相比例运算电路的输入电阻为综上所述,同相比例运算电路主要有如下工作特点。

(1)它是深度电压串联负反馈电路,可作为同相放大器,调节Rf、R1比值即可调节放大倍数Auf,电压跟随器是它的应用特例。

(2)输入电阻趋于无穷大。

(3)u-u+ui,说明此时运放的共模信号不为零,而等于输入信号ui,因此在选用集成运放构成同相比例运算电路时,要求运放应有较高的最大共模输入电压和较高的共模抑制比。其他同相运算电路也有此特点和要求。

2-加法运算

加法运算即对多个输入信号进行求和,根据输出信号与求和信号反相还是同相分为反相加法运算和同相加法运算两种方式。

1)反相加法运算

图8-13所示为反相输入加法运算电路,它是利用反相比例运算电路实现的。图中,输入信号ui1、ui2分别通过电阻R1、R2加至运放的反相输入端,R3为直流平衡电阻,要求R3=R1//R2//Rf。根据运放反相输入端虚断可知ifi1+i2,而根据运放反相运算时输入端虚地可得u-0,因此由图8-13可得可见实现了反相加法运算。若Rf=R1=R2,则uo=-(ui1+ui2)。

由式(8-14)可见,这种电路在调任一路输入端电阻时并不影响其他路信号产生的输出值,因而调节方便,使用得比较多。

2)同相加法运算

法运算电路

图8-14所示为同相输入加法运算电路,它是利用同相比例运算电路实现的。图中,输入信号ui1、ui2均加至运放同相输入端。为使直流电阻平衡,要求R2//R3//R4=R1//Rf。

根据运放同相端虚断,对ui1、ui2应用叠加原理可求取根据同相输入时输出电压与运放同相端电压u+的关系式可得可见实现了同相加法运算。若R2=R3=R4,Rf=2R1,则式(8-16)可简化为uo=ui1+ui2。

由式(8-16)可见,这种电路在调任一路输入电阻时会影响其他路信号产生的输出值,因此调节不方便。

3-减法运算

图8-15所示为减法运算电路,图中,输入信号ui1和ui2分别加至反相输入端和同相输入端,这种形式的电路也称为差分运算电路。对该电路也可用“虚短”和“虚断”来分析,下面应用叠加定理根据同、反相比例电路已有的结论进行分析,这样可使分析更简便。

首先,设ui1单独作用,而ui2=0,此时电路相当于一个反相比例运算电路。

4-微分运算

图8-16所示为微分运算电路,它和反相比例运算电路的差别是用电容C1代替电阻R1。为使直流电阻平衡,要求R2=Rf。根据运放反相虚地可得可见输出电压uo正比于输入电压ui对时间t的微分从而实现了微分运算。式中,RfC1即为电路的时间常数。

5-积分运算

将微分运算电路中的电阻和电容位置互换,即构成积分运算电路,如图8-17所示。

可见输出电压uo正比于输入电压ui对时间t的积分,从而实现了积分运算。式中,R1Cf为电路的时间常数。

微分和积分电路常常用以实现波形变换。例如,微分电路可将方波电压变换为尖脉冲电压,积分电路可将方波电压变换为三角波电压,如图8-18所示。

8-3-2基本运算电路应用举例

基本运算电路除了用做线性运算外,还可实现其他很多功能。应用“虚短”、“虚断”概念和电路分析的各种定理可以方便地对集成运放的线性应用电路进行分析,分析时若能应用基本运算电路的已有结论,往往更简便,下面讨论几个典型例子。

【例8-5】图8-19所示电路通常称为仪用放大器或数据放大器,它在测量、数据采集、工业控制等方面得到广泛应用。试证明解该放大电路由运放A1、A2组成第一级差分放大电路,运放A3组成第二级差分运算电路,三个运放电路引入了深度负反馈。根据运放A1、A2输入端分别虚短可得根据运放A1、A2反相端虚断可知,流过电阻R1、R2的电流相等,因此第二级电路的差模输入电改变R1可调节放大倍数Au的大小。

【例8-6】工程应用中,为抗干扰、提高测量精度或满足特定要求等,常常需要进行电压信号和电流信号之间的转换。

图8-20所示电路称为电压-电流转换器,试分析输出电流io与输入电压us之间的函数关系。

解根据虚断和虚短可知u-=u+=us,io=i1,因此由式(8-24)表明,该电路中输出电流io与输入电压us成正比,而与负载电阻RL的大小无关,从而将恒压源输入转换成恒流源输出。

【例8-7】基本积分电路如图8-21(a)所示,输入信号ui为一对称方波,如图8-21(b)所示,运放最大输出电压为±10V,t=0时电容电压为零,试画出理想情况下的输出电压波形。

同类推荐
  • 求知文库-能源解密

    求知文库-能源解密

    人类利用能源是以薪柴、风力、水力和太阳能等可再生能源开始,后来才发现了煤炭和石油。中国大约在春秋末(公元前500年)开始利用煤炭作燃料,但是直到13世纪英国开采煤矿,才把煤炭推上了能源的主角地位。
  • 我是汽车驾驶与维修能手

    我是汽车驾驶与维修能手

    为“金阳光新农村丛书”之一。《我是汽车驾驶与维修能手》主要向你介绍了汽车的基本结构、汽车的正确驾驶、汽车发动机的检查与维修、底盘的维修、汽车电气的维修、常见故障诊断及处理等内容。全书新颖实用,简明易懂。希望农民朋友用书上的知识指导实践,用勤劳的双手发家致富,早日把家乡建成生产发展、生活宽裕、乡风文明、管理民主的社会主义新农村。
  • 地球是烫的——低碳是人类的必然选择

    地球是烫的——低碳是人类的必然选择

    本书分上、下两篇,共12章。其中,上篇讲述了低碳概念的成因及高碳对未来人类影响,包括“后天也许不是一个传说”“生活在碳基社会”“我们的生活环境”“不得不做的选择”“开疆拓源勇往直前”“低碳城市”。下篇介绍了低碳与我们生活方方面面的联系,并介绍如何才能更经济地走向低碳、走向绿色健康生活的方式,包括“低碳生活我做主”“消费低碳”“低碳起居”“交通低碳”“办公低碳”“低碳旅游”。全书事例清楚、条理清晰,方法简便易行、经济实惠。
  • 拖拉机汽车底盘构造与维护

    拖拉机汽车底盘构造与维护

    为深入贯彻《国务院关大力推进职业教育改革与发展的决定》以及教育部等六部委《关实施职业院校制造业和现代服务业技能型紧缺人才培养培训工程的通知》精神,宁夏农业学校积极推进课程改革和教材建设,我校农业机械使用与维护专业建设指导委员会及专业教师按照教育部颁布的《中等职业院校农业机械使用与维护专业领域技能型紧缺人才培养培训指导方案》的要求,编写了本书,以供我校农业机械使用与维护专业实训使用。
  • 食品工厂设计

    食品工厂设计

    食品工厂设计是一项复杂的工作,要想完成设计任务必须做好多专业人员的合作。因此,对于食品科学与工程专业设计人员来说,为了保证设计工作的规范性和建成投产后的食品的卫生安全,除了掌握食品工厂工艺设计的原则和基本方法步骤外,还必须了解其他相关专业设计方面的知识并做好与其他专业设计人员的沟通交流和配合工作。因此,本书以“食品工厂工艺设计”为中心,内容包括基本建设的概念、基本建设程序的相关知识,食品工厂建设前期的项目决策及可行性研究的重要意义和方法,食品工厂公用工程设计的原则和方法,食品工厂设计对厂址选择、总平面设计和卫生等方面的相关规范要求以及食品工厂建成后的经济技术分析等。
热门推荐
  • 鲸曾说温眠

    鲸曾说温眠

    “我等不到他了.”她提着裙摆踩踏着无数的水坑,在到达了地铁站后迷茫的望着人海,却唯独寻不到想见的风景.风过无痕,雪落无声.在许多年后,她面对着那位坐在她对面的姑娘,白净光滑的脸蛋透露着几层疲惫:“倘若我没让他有选择的机会,就不会发生这样的事.”可能怎么办呢,毕竟未来没有倘若.相识、相知,却又不识、不知.他们掩盖着曾经的过去,却又不得不面对身份的残酷,脱离了凡间原轨的所有法则,他们再次相见、再遇,堵着那场未知的勇气,向着前方艰难的迈进.人会走,情会淡,可时光不能.它会永远雕刻着最美的一瞬,不会改变,因为那仅仅存在于回忆中.“当年,我真的以为你不要我了.”但你没有.所以我感谢你。感谢你来到我的世界.
  • 东京侦探事务所

    东京侦探事务所

    战争结束八年,日本社会动荡不安,战争的遗留症越发严重。由三具死者的尸块组成的尸体,诡异的月神教教众……死亡仍在继续!一件件匪夷所思的案子摆在深田广仁面前,他必须快速解决,结束凶手的屠虐。以侦探的身份,深田广仁开始了跌宕起伏的探案之旅。ps:交流群336470771,夜子在群里等着各位~
  • 学霸的黑武学系统

    学霸的黑武学系统

    天道扭曲,众仙沦丧,武道大兴,"系统,什么是黑武学?""一点都不科学的武学!"“我的磁场转动呢?我的核武金身呢?都不科学了,还怎么练?”“揍啊!大力出奇迹,这天下武学,万变不离一个揍字,揍中自有黄金屋,揍中自有美容院,只要,你肯往死里揍,颜值有了,智慧有了,钱也有了......武学资质也有了!还怕没有你想要的黑武学?”我只是一个文化人,我真的不是在揍你,我只是在搞科研!......
  • 狂妄丫鬟掠王心

    狂妄丫鬟掠王心

    她,关心月,只是一个家破人亡,流落街头的孤苦女子,没曾想一路的流浪,让她虏获了几颗为她生,为她死的男人的心,她该何去何从,又该如何面对几颗赤诚的心。他,是南诏的三王爷,自从破庙的第一次相遇,他便遗失了自己的心,他,江南的首富,温柔多情,经过长期的相处,他迷失了自己的心。在爱情的世界里,几人的感情该何去何从,女主的心又该花落谁家?
  • 眼间星河不及你

    眼间星河不及你

    【上一本书作废,重写】【校园】【甜文】【虐恋】【短篇小说】【豪门】【幻想】两年前,他提出了分手,跟着前任走了,留下她一个人在杨柳树下呆滞着。两年后,他的现任看她不顺眼,叫人和他干了一架。当他来的时候,已经呆滞住。“完了,这下玩大了!”……三年前他不相信她,并把她推入监狱,让她受尽了折磨和痛苦,入狱前,她说,“我没有推她,你相信我!”他不信。三年后,她说,“对,就是我推的她,我就是气不过她怀了你的孩子,我看不惯,所以把她推下了楼。我肚子里的那个孩子,也是我和凌迟暮的孩子!”他却沉默了。……司凌寒无意间发疯,谈起了恋爱,却不知陷入了。…………更多短篇小说等你来看,不喜勿喷!
  • 星空纪元

    星空纪元

    科技在发展,欲望在放大,原有的生存空间已经不能满足人类的需求,无尽的星空成为了探险家门的乐园。林跃的父母便是热衷于探险的“开拓者”不幸的是他门死在了一次星际探险中,好在他们死前为林跃留下了一笔可观的遗产,林跃才能够安然的生活下去直到有一天,一群自称联邦守护者的人的到来,从此林跃的生活轨迹开始变得精彩。热血的战斗,顶级天才的对决,武学不再局限于凡间,同样能翻江倒海,毁天灭地。一切尽在星空纪元!!!
  • 天行

    天行

    号称“北辰骑神”的天才玩家以自创的“牧马冲锋流”战术击败了国服第一弓手北冥雪,被誉为天纵战榜第一骑士的他,却受到小人排挤,最终离开了效力已久的银狐俱乐部。是沉沦,还是再次崛起?恰逢其时,月恒集团第四款游戏“天行”正式上线,虚拟世界再起风云!
  • 快穿之黑化反派boss不好撩

    快穿之黑化反派boss不好撩

    欢迎各位来到救赎系统。一场车祸,让反社会人格的晏白短短二十年几年的生命就此结束。白到空洞的系统空间,无休无止的任务,刺耳的机械音。系统让她救赎反派,为反派上刀山下火海,挡刀试毒,以身试险,一次又一次的死亡。她还是和打不死的小强一样,顽强的待在反派身边。“系统,你有没有感觉反派看我的眼神不太对劲?”晏白看着面前的反派,疑惑的问着系统。“是的呢,宿主。”“他怎么看着看着还上手了??”脸蛋被一双美手掐着,晏白没办法淡定。“生活就像qj,如果不能反抗,就尽情享受吧。”系统留下这句话就消失的无影无踪。
  • 闭关狂魔

    闭关狂魔

    吴亦看着妖兽纵横,修士满天飞的世界。"看来我的实力还是不够,还要闭关”一一一一一一一一一一一一一一一甲:吴亦呢?乙:闭关呢。500年后一一一一一一一一一一一小甲:吴亦呢?小乙:闭关呢。又500年后一一一一一一一一一一小小甲:吴亦呢?小小乙:闭关呢。━━━━━┒┓┏┓┏┓I┛┗┛┗┛┃\/┓┏┓┏┓┃/┛┗┛┗┛┃ノ)┓┏┓┏┓┃┛┗┛┗┛┃┓┏┓┏┓┃┛┗┛┗┛┃┓┏┓┏┓┃┛┗┛┗┛┃┓┏┓┏┓┃┛┗┛┗┛┃┓┏┓┏┓┃┛┗┛┗┛┃┓┏┓┏┓┃┛┗┛┗┛┃┓┏┓┏┓┃┛┗┛┗┛┃┓┏┓┏┓┃┛┗┛┗┛┃┓┏┓┏┓┃┛┗┛┗┛┃┓┏┓┏┓┃┛┗┛┗┛┃┓┏┓┏┓┃┃┃┃┃┃┃┻┻┻┻┻┻....双500年后小小小甲:乙家都断后了,你TM还不出来?((???|||))
  • 九九不归一

    九九不归一

    后来,我再也没有见过阿九。她就像一阵风,从我的时间经过,然后又随风而去。但只有我知道,我已经永远的失去了她。日后,再也没有一个人可以像阿九一样,对我肆意的大笑。都说九九归一,可是阿九为什么不是我慕一的。