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第7章 模拟集成电路系统


取样保持电路
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7-4 电压比较器及弛张振荡器
7-4-1 电压比较器
比较两个输入电压的大 小,据此决定输出是高电 平还是低电平。比较器输 出只有两个状态,不论是 “1”或是, “ 0 ” ,比较器 都工作在非线性状态。所 以,“虚短路”概念不能随 便应用
电压比较器的输入为模拟量,输出为数字量( 0 或 1 ) ,可作 为模拟和数字电路的转换接口电路
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7-4-3 窗口比较器 用于判断输入电压是否处于两个已知电平之间的电压比较器
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7-3 集成运算放大器精密二极管电路
二极管半波整流(限幅)电路
存在限幅模糊现象
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精密半波整流电路
导通前:开环放大倍数极大,消除了由二极管死区电压引 起的限幅模糊现象。 导通后:电路进入正常的限幅状态
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精密全波整流电路 ― 绝对值电路
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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峰值检波电路 实现这种功能的关键是电容只充电而不放电
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同相比例放大器
反相比例放大器
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近似条件 :--2. <理想运放在线性区的特点>
两条基本运算法则: 1 . “虚短”法则 “虚短”和“虚断”是非常重要 的概念。对于运放工作在线 性区的应用电路, “虚短”和 “虚断”是分析其输入信号和 输出信号关系的两个基本出 发点。
2 . “虚断”法则 理想运放的输入电阻为无穷大
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7-4-2 弛张振荡器,即方波-三角波发生器
弛张振荡器必须是一个正反馈电路,它由两部分组成:一 部分是状态记忆电路;另一部分是定时电路,即控制状态 转换时间的电路。一般用迟滞比较器作为状态记忆电路, 而用积分器作为定时电路。
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单运放弛张振荡器
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双运放构成的弛张振荡器 RC 电路不是理想的积分器,它不能保证电容恒流充放电,将 RC 电路改为理想积分器,则可以产生线性很好的三角波。 运放 A1 构成同相输入的迟滞比较器, A 2为理想积分器。
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同相加法 反相加法
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用叠加原理求解:
计算过程非常繁琐
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同相比例运算电路
说明集成运放有 共模输入电压
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补充
反相加法
同相加法
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反相加法
同相加法
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7-1-2 相减器(差动放大器)
叠加原理
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加减运算电路
若电路只有两个输入,且参数对称,
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7-1-3 积分器
完成积分运算,即输出电压与输入电压的积分成正比
实现了信号相加的功能8
叠加法求解:
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同相相加器:
输出电压与多个输入电压之和成正比, 且输出电压与输入电压同相
叠加法
与原同相比例运算电路不同! 有R3接地, 同向端电压不是u1、u2
实现了信号相加的功能 11
同相比例运算电路
补充
说明集成运放有 共模输入电压
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同相相加器:
输出电压与多个输入电压之和成正比, 且输出电压与输入电压同相
低频电子线路
(模拟电子线路)
LOW FREQUENCY CIRCUITS
(ANALOG CIRCUITS)
信息科学与工程学院
答疑信箱: CourseAnswer@ http://202.194.14.194/dpdzxl/
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第七章 模拟集成电路系统
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第七章 模拟集成电路系统
集成运算放大器和电压比较器在线性和非线性系统中的应 用。介绍集成运算放大器在数学运算、有源滤波、精密二 极管电路、波形产生等诸多方面的应用。假设集成运算放 大器特性是理想的。 集成运放的应用首先表现在它能构成各种运算电路上,并 因此而得名。在运算电路中,以输入电压作为自变量,以 输出电压作为函数;当输入电压变化时,输出电压将按一 定的数学规律变化,即输出电压反映输入电压某种运算的 结果。因此,集成运放必须工作在线性区,在深度负反馈 条件下,利用反馈网络能够实现各种数学运算。 比例、加减、积分、微分、对数、指数等基本运算电路
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反相比例运算电路
补充
1.
理想运放的净输入电压和 净输入电流均为零,故 R ’ 中电流为零。 两个输入端的电位均为 零,但由于它们并没有接 地.故称之为“虚地”
2.
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同相比例运算电路
补充
说明集成运放有 共模输入电压
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7-1 集成运算放大器在基本运算中的应用
7-1-1 相加器
反相相加器:
使用反相比例放大器 可构成反相相加器
(7-13)
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7-1-4 微分器
将积分器的积分电容和电阻的位置互换,就成了微分器
(7-17)
输出电压和输入电压的微分成正比
对比:积分器:
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对数运算器 输出电压和输入电压成对数关系
反对数(指数)运算器 输出电压与输入电压 成指数运算关系
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乘法器
除法器
Vo~Vi/Vy
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过零比较器
脉宽调制器
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迟滞比较器 原比较器抗干扰能力差:有噪声或干扰,则输出波形将 产生错误的跳变。计数值有极大的误差. 引入正反馈,构成所谓 “迟滞比较器”。这种比较 器具有很强的抗干扰能 力,而且,由于正反馈加 速了状态转换,从而改善 了输出波形的边缘.
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反向输入的迟滞比较器
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