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1FundamentalofElectronicTechnologyCTGU26.1模拟集成电路中的直流偏置技术6.2差分式放大电路6.4集成电路运算放大器6.5实际集成运算放大器的主要参数和对应用电路的影响6.3差分式放大电路的传输特性6.6变跨导式模拟乘法器3掌握零点漂移及基本差动式放大器;差动式放大器的传输特性;集成运算放大器的电路构成;集成运放的主要参数。4集成电路:将整个电路的各个元件做在同一个半导体基片上。集成电路的优点:工作稳定、使用方便、体积小、重量轻、功耗小。集成电路的分类:模拟集成电路、数字集成电路;小、中、大、超大规模集成电路;集成运放的特点5集成电路内部结构的特点:1.电路结构与元件参数具有对称性;2.用有源器件代替无源器件;3.在电路结构上,采用直接耦合方式;4.尽量用半导体三极管(或场效应管)代替电阻、电容和二极管等元件。66.1模拟集成电路中的直流偏置技术镜像电流源多路电流源电流源作有源负载微电流源在模拟集成电路中广泛使用各种电流源,为各种放大电路提供稳定的偏置电流,或作有源负载。71.三极管电流源三极管电流源电路如图所示,它是一个没有信号输入端的单口网络。其特点是直流电阻小,交流等效电阻很大。2bR1bReRcerbR)1(ebbeececToRRrRrIVR这是一个很大的值。由微变等效电路可算出其交流等效电阻为:1bR2bRCCVOR82.镜像电流源该电路具有恒流特性:BE1BE2=VVREFIE1E2=IIC1C2=IIRVVBECC=RVCC在图示镜像电流源电路中,T1和T2参数相同,且很大。无论Rc的值如何,IC2的电流值将保持不变。92.镜像电流源交流电阻TTo=IVR由于T2的集电极电流基本不变。所以交流量0TITTo=IVR一般Ro在几百千欧以上102.镜像电流源精度更高的镜像电流源:在镜像电流源电路中,当不是很大时,IC2与IREF就存在一定的差别。为弥补这一不足,在电路中接入三极管T3。由于增加了T3,减小了IB对IREF的分流作用,从而使IC2更加接近IREF。为避免T3的电流过小,常在其射极加一电阻Re,使IE3增大。113.微电流源e2BE2BE1RVVE2C2IIe2BERV在镜像电流源的T2管射极加一小电阻值的Re2就构成了微电流源。由于T1、T2两管的VBE差值很小,因此只要一个较小阻值的Re2就可获得很小的电流IC2输出。124.多路电流源(比例电流源)用一个基准电流来获得多个电流。由图可得:BREFIIICREFIIC当较大时,有各管的、VBE相同,则有:3E32E21E1EeeeeREFeRIRIRIRIRI故1E1C1eeREFRRIII2E2C2eeREFRRIII当IREF确定后,改变各电流源射极电阻,就可获得不同比例的输出电流。135.电流源作有源负载ioV=VVA共射电路的电压增益为:beLc)//(rRR对于此电路Rc就是镜像电流源的交流电阻,因此增益为beLV=rRA比用电阻Rc作负载时提高了。放大管镜像电流源镜像电流源镜像电流源146.2差分式放大电路直接耦合放大电路零点漂移电路组成及工作原理抑制零点漂移原理6.2.0概述6.2.1基本差分式放大电路6.2.2FET差分式放大电路6.2.3差分式放大电路的传输特性差分式放大电路中的一般概念主要指标计算几种方式指标比较156.2.0概述1.直接耦合放大电路可以放大直流信号2.直接耦合放大电路的零点漂移零漂:主要原因:温漂指标:温度变化引起,也称温漂。输入短路时,输出仍有缓慢变化的电压产生。温度每升高1度时,输出漂移电压按电压增益折算到输入端的等效输入漂移电压值。电源电压波动也是原因之一16例如100,=V1A若第一级漂了100uV,则输出漂移1V。若第二级也漂了100uV,则输出漂移10mV。假设第一级是关键。1=100,=V3V2AA3.减小零漂的措施用非线性元件进行温度补偿采用差分式放大电路漂了100uV漂移10mV+100uV漂移1V+10mV漂移1V+10mV17共模抑制比反映抑制零漂能力的指标4.差分式放大电路中的一般概念根据1、2两式又有差分式放大电路输入输出结构示意图+-vi1+-vi2+-vo1差放vo2+-+-vid+-voi2i1id=vvv差模信号)(21=i2i1icvvv共模信号idoVD=vvA差模电压增益icoVC=vvA共模电压增益2=idici1vvv2=idici2vvv总输出电压icVCidVDooo=vAvAvvv差模等效输入方式差放+-vid差放+-vid(a)(b)共模等效输入方式差放+-vic差模信号输出共模信号输出VCVDCMR=AAK186.2.1基本差分式放大电路1.电路组成及工作原理静态0CC2C121=IIIICE2CE1=VVCCV)7.0(CCCCRIVCCRIEVCB1B1III19动态仅输入差模信号,i2i1vv和大小相等,相位相反。c2c1vv和大小相等,,0c2c1ovvv信号被放大。相位相反。1.电路组成及工作原理202.抑制零点漂移温度变化和电源电压波动,都将使集电极电流产生变化。且变化趋势是相同的,差分式放大电路对共模信号有很强抑制作用。其效果相当于在两个输入端加入了共模信号。213.主要指标计算(1)差模电压增益idoVD=vvAi2i1o2o1vvvv接入负载时(双入、双出交流通路)i1o122vvbecrRbeLcVD)21//(=rRRA以双倍的元器件换取抑制零漂的能力A双入、双出beidrR2codRR2223.主要指标计算(1)差模电压增益B双入、单出ido1VD1=vvAi1o12vvVD21Abec2rR接入负载时beLcVD2)//(=rRRAcodRRbeidrR2233.主要指标计算(1)差模电压增益C单端输入eorr等效于双端输入指标计算与双端输入相同。24(2)共模电压增益A双端输出共模信号的输入使两管集电极电压有相同的变化。所以0oc2oc1ocvvv0icocVCvvA共模增益or25(2)共模电压增益B单端输出icoc1VC1vvA抑制零漂能力增强icoc2vvobec2)1(rrRoc2rRorVC1AobeicrrR212126(3)共模抑制比VCVDCMRAAKdBlg20VCVDCMRAAK双端输出,理想情况CMRK单端输出CMRKVC1VD1AAbeorr越大,CMRK抑制零漂能力越强单端输出时的总输出电压)1(idCMRicidVD1o1vKvvAv(4)频率响应高频响应与共射电路相同,低频可放大直流信号。27VDA4.几种方式指标比较VCACMRKbeLc)21//(rRRbeLc2)//(rRRbeLc)21//(rRRbeLc2)//(rRR0oLc2//rRR0oLc2//rRRbeorrbeorr输出方式双出单出双出单出28idRicRoR4.几种方式指标比较输出方式双出单出双出单出be2rbe2r]2)1([21oberr]2)1([21oberrc2RcRc2RcR(思考题)29与共源电路相同ido2VD2vvA6.2.2FET差分式放大电路1.电路组成2.差模增益dm21Rg3.差模输入电阻g1idRRM1图6.2.10306.3差分式放大电路的传输特性TBEVvESeIi/E)(idC2vfi传输特性:输出差模信号随输入差模信号变化的曲线。0C/Ii图中纵坐标为利用be结的特性:)(idC1vfi可求出:311.若在基本差分式放大电路中增加两个电阻Re(如图所示)。则动态指标将有何变化?答:双端输出差模增益差模输入电阻beLc)21//(rRRVDAidR][2beroLc2//rRR单端输出共模增益VC1AicR)]2)(1([21oberr共模输入电阻e)1(Re)1(ReReR增加了Re增加了Re322.差分式放大电路如图所示。分析下列输入和输出的相位关系:反相vC1与vi1end同相vC2与vi1同相vC1与vi2反相vC2与vi2反相vO与vi1同相vO与vi23.静态时,两个输入端是否有静态偏置电流?336.4集成电路运算放大器6.4.1简单的集成电路运算放大器6.4.2通用型集成电路运算放大器346.4.1概述简单的集成电路运算放大器3536集成运放的特点:•电压增益高•输入电阻大•输出电阻小376.4.2通用型集成电路运算放大器38简化电路396.5实际集成运放的主要参数和对应用电路的影响1.输入失调电压VIO2.输入偏置电流IIB3.输入失调电流IIO4.温度漂移(1)输入失调电压温漂VIO/T(2)输入失调电流温漂IIO/T5.最大差模输入电压Vidmax6.5.1实际运放的主要参数406.5.1实际运放的主要参数8.开环差模电压增益AVO9.开环带宽BW(fH)10.单位增益带宽BWG(fT)11.转换速率SR6.最大共模输入电压Vicmax7.最大输出电流Iomax416.5.2实际运放电路的误差分析•共模抑制比KCMR为有限值的情况•输入失调电压VIO、输入失调电流IIO不为零时的情况421.共模抑制比KCMR为有限值的情况R1RfN–+PvIvO同相比例运算电路IPvvf11ONRRRvv闭环电压增益2NPICvvvNPIDvvvIOFvvAVCMRD1f1CMR1f21/)(1211)1(KARRRKRRVICCIDDOvAvAvVV理想情况1fF1RRAVCMRDKAV和越大,误差越小。CDCMRVVAAK432.VIO、IIO不为零时的情况失调电压VIO:输入电压为零时,为使输出电压为零,在输入端加的补偿电压叫失调电压VIO。失调电流IIO:当输出电压为零时流入放大器两输入端的静态基极电流之差,即:BNIOIIIBP输入偏置电流IIB:当输出电压为零时,两个输入端静态电流的平均值,即:2BNIB/IIIBP若IBNIBP,根据以上两式得出:2IBBNIOIII2IBBPIOIII442.VIO、IIO不为零时的情况输入为零时的等效电路2IOIBP)2(RIIVf11ONRRRVVNPVV)//)(2(f1IOIBRRIIIOV45解得误差电压:)//(21)//()/1(2f1IO2f1IBIO1fORRRIRRRIVRRV))(/1(2IOIO1fORIVRRV当时,可以消除偏置电流引起的误差,此时f12//RRRIBIIOIOIV和引起的误差仍存在。2.VIO、IIO不为零时的情况46减小误差的方法•输入端加补偿电路•利用运放自带的调零电路end2.VIO、IIO不为零时的情况476.6变跨导式模拟乘法器6.6.1变跨导式模拟乘法器的工作原理变跨导式模拟乘法器是在带恒流源的差分式放大电路的基础上发展起来的,两者的差异在于乘法器的电流源iEE受输入电压vY的控制。48由图可得:XcmXbecOvRgvrRv1而TEemVirg11由图可知21EEEii故TEEmVig2T3、T4是压控镜像电流源,时,有当BEYVvRviYEE则YXYXTcXcmOvKvvvRVRvRgv21输出电压YXOOvvRRKvRRv1211249电路是由vY控制恒流源T3、T4的电流iEE,iEE的变化导致BJTT1和T2的跨导gm变化,因此该电路称为变跨导式模拟乘法器。图中T1、T2的输出电压vO1
本文标题:模拟集成电路6.
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