CMOS两级运算放大器设计及仿真 实验报告 班级 学号 姓名 日期 一 运算放大器设计简介 运算放大器是许多模拟及数模混合信号系统中一个十分重要的部分 各种不同复杂程度的运放被用来实现各种功能 从直流偏置的产生到。
运算放大器Tag内容描述:
1、,6.5集成运放的应用,以集成运为放核心部件,在其外围加上一定形式的外接电路,即可构成各种功能的电路,例如能对信号进行加、减、微分和积分的运算电路,滤波电路、比较电路以及波形产生和变换电路等。,集成运放有线性和非线性两个工作区域,因此在分析具体的集成运放应用电路时,首先判断运放工作在线性区还是非线性区,再运用线性区和非线性区的特点分析电路的工作原理。,一般判断运放工作状态的方法是看电路中引入反馈的极性,若为负反馈,则工作在线性区;若为正反馈或者没有引入反馈(开环状态),则运放工作在非线性状态。,集成运算。
2、,所谓理想运放就是将集成运放的各项技术指标理想化,即认为集成运放的各项指标为:,6.4 放大电路的反馈,6.4.1 理想运放的技术指标,1、什么是理想运放,在分析估算集成运放的应用电路时,工程上允许实际运放造成的误差可认为是理想运放,如无特别说明,均将集成运放作为理想运放进行讨论。,开环差模电压增益Aod = ;差模输入电阻RId = ;输出电阻Ro = 0;共模抑制比KCMR = ;上限截止频率fH = ; 输入失调电压、失调电流以及它们的零漂均为零。,.,集成运放的工作状态有线性和非线性两种状态,在其传输特性曲线上对应两个区域,即线性区和非。
3、,6.2.3 中间级采用有源负载的共射放大电路,中间级的主要任务是提供足够大的电压放大倍数,要求中间级本身具有较高的电压增益,同时为了减少对前级的影响,还应具有较高的输入电阻。共射放大电路具有较高的电压放大倍数,而且,为了提高电压放大倍数,比较有效地方法是增大集电极电阻Rc。,集成电路:一是集成电路的工艺不便于集成大电阻;二是为了维持放大管的静态电流不变,在增大Rc的同时必须提高电源电压,当电源电压增大到一定程度时,电路的设计就变得不合理了。,三极管工作在放大区(也称恒流区)时,c-e之间的等效电阻rce的值很大。。
4、,第6章 集成运算放大电路及其应用,6.1 集成电路概述 6.2 集成运放的基本组成及各部分的作用 6.3 集成运放的典型电路及性能指标 6.4放大电路中的负反馈6.5 集成运算放大器的线性应用,.,本章内容提要重点:(1)差动放大电路的结构特点及功用;(2)集成运放的主要参数,理想运放的特点;(3)反馈的概念及负反馈对放大电路性能的影响;(4)集成运放的应用电路。难点:(1)共模抑制比的物理意义;(2)“虚短”和“虚断”的含义及应用;(3)滞回电压比较器的原理与应用。,.,6.1 集成电路概述,6.1.1 集成电路及其发展,分立元件电路:所谓。
5、集成运放应用,了解、认识、掌握OP“家族”成员,恰当选用它们,无疑对电子产品开发、电子设备的技术改造,电子电路的工程设计,电子产品的维护保养都是大有助益的。 弄清OP的电气特性,并能正确测试诸多参数是准确选择OP、正确使用OP的前提。 下面扼要介绍OP的重要电气参数的概念和测试电路。,1,按构成分类,1、BJT ua741、lm324、lm358 2、CMOS (驱动力差) ch14574、icl7613 3、Bi-MOS ca3130、ca3140 4、Bi-JFET lf356、lf357,2,当代运放的六支劲旅,时下发展最快的OP,是最具有特色的六大类OP。 通用OP; 高精度OP; 低噪声OP; 微偏流。
6、第八章 运算放大器应用,运算电路 比例运算电路 加、减运算电路 积分、微分运算电路 对数、指数运算电路 乘、除运算电路 电流电压变换电路 滤波电路 有源低通滤波电路 有源高通滤波电路 有源带通滤波电路 有源带阻滤波电路 例题、习题,1,8.1 比例运算电路,8.1.1 反相比例电路,电压并联负反馈 输入端虚短、虚断,Ri = R1,1. 基本电路,特点: 反相端为虚地,所以共模输入可视为0,对运放共模抑制比要求低 输出电阻小,带负载能力强 要求放大倍数较大时,反馈电阻阻值高,稳定性差。 如果要求放大倍数100,R1=100K,Rf=10M,电路中Ri 称为平衡 。
7、第16章 集成运算放大器,16.1 集成运算放大器的简单介绍,16.2 运算放大器在信号运算方面的应用,16.4 运算放大器在波形产生方面的应用,16.5 使用运算放大器应注意的几个问题,16.3 运算放大器在信号处理方面的应用,1. 了解集成运放的基本组成及主要参数的意义。 2. 理解运算放大器的电压传输特性,理解理想 运算放大器并掌握其基本分析方法。 3. 理解用集成运放组成的比例、加减、微分和 积分运算电路的工作原理,了解有源滤波器 的工作原理。 4. 理解电压比较器的工作原理和应用。,本章要求,第16章 集成运算放大器,16.1 集成运算放大器的简。
8、低频电子线路 (14),1,上次课内容,6.3.2 差动放大器工作原理及性能分析(续) 6.3.3 具有电流源的差动放大电路 6.3.4 差动放大器的传输特性,2,本次课内容,第二章 集成运算放大器的线性应用基础 2.1 集成运算放大器的符号、模型和电压传输特性 2.2 线性应用时运放三种组态(引入深度负反馈) 2.3 由集成运算放大器构成的基本运算电路,3,第二章 集成运算放大器的 线性应用基础,集成运算放大器最初用于模拟运算功能,故称运算放大器。 现在集成运算放大器适用于信号处理的许多方面,是一种通用型模拟器件。,4,2.1 集成运算放大器的符号、模型和电。
9、7 反馈放大电路,7.1 反馈的基本概念与分类,7.3 负反馈放大电路增益的一般表达式,7.4 负反馈对放大电路性能的影响,7.5 深度负反馈条件下的近似计算,7.2 负反馈放大电路的四种组态,7.6 负反馈放大电路设计,7.7 负反馈放大电路的频率响应,7.8 负反馈放大电路的稳定性,7.1 反馈的基本概念与分类,7.1.2 直流反馈与交流反馈,7.1.3 正反馈与负反馈,7.1.4 串联反馈与并联反馈,7.1.1 什么是反馈,7.1.5 电压反馈与电流反馈,7.1.1 什么是反馈,将电子系统输出回路的电量(电压或电流)送回到输入回路的过程。,内部反馈,外部反馈,输出信号,反馈放大电路。