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文檔簡介
音質比LM1875更好的HIFI高保真TDA7265+NE5532功放板雙聲道30Wx2
3.1集成運算放大器
集成電路就是利用半導體制造工藝把整個電路的各個元件以及相互之間的連接同時制造在一塊半導體芯片上,組成一個不可分割的整體,實現(xiàn)了材料、元件和電路的三結合。集成電路與分立元件電路相比,具有體積小、重量輕、功耗小、成本低等特點,且由于焊點的減少,使集成電路的可靠性大大高于分立元件電路。
2.集成運算放大器的外形及表示符號
3.1集成運算放大器
3.1.1集成電路的特點
4558D3.集成運算放大器的性能指標(1)輸入特性參數(shù)
3.1集成運算放大器
3.1.1集成電路的特點
①輸入失調電壓:使輸出為零,須在輸入端加的補償電壓。②輸入失調電壓溫度系數(shù):輸入失調電壓對溫度的變化率。③
輸入偏置電流:輸出為零時,兩輸入端靜態(tài)電流平均值。
④輸入偏置電流溫度系數(shù):輸入偏置電流與溫度的變化比。
⑤輸入失調電流:補償后輸出為零時,兩管基極電流之差。
⑥輸入失調電流溫度系數(shù):輸入失調電流與溫度的變化比。
(3)傳輸特性參數(shù)
3.1集成運算放大器
3.1.1集成電路的特點
3.集成運算放大器的性能指標①開環(huán)差模電壓放大倍數(shù);②帶寬,增益帶寬積;③單位增益帶寬;④全功率帶寬;⑤轉換速率。(4)電源特性參數(shù)
3.1集成運算放大器
3.1.1集成電路的特點
3.集成運算放大器的性能指標①額定電源電壓;
②電源電壓抑制比;
③靜態(tài)功耗。
(5)極限特性參數(shù)
①極限電源電壓;
②最大差模輸入電壓;
③最大共模輸入電壓;
④允許總功耗;⑤工作溫度范圍;
⑥貯存溫度范圍。
4.集成運算放大器的傳輸特性3.1集成運算放大器
3.1.1集成電路的特點
F007集成運放工作原理
3.2基本運算電路
因為理想運放開環(huán)電壓放大倍數(shù)為無窮大,而其輸出電壓為有限值,因此輸入差模電壓趨于0。即:因為理想運算放大器的差模輸入電阻為無窮大,因此運算放大器的的輸入電流趨于0。即:理想運放的兩條重要特性是“虛短”和“虛斷”:3.2.1比例運算電路
1.反相比例運算
3.2基本運算電路
2.同相比例運算
3.2基本運算電路
3.2.1比例運算電路
電壓跟隨器
:3.2基本運算電路
3.2.1比例運算電路
〖例3-2〗如圖所示,求輸出電壓。
解:
3.2基本運算電路
3.2.2求和運算電路
1.反相加法運算電路
2.減法運算
3.2基本運算電路
3.2.2求和運算電路
3.2基本運算電路
3.2.2求和運算電路
,2.減法運算
3.2基本運算電路
3.2.2求和運算電路
解:
〖例3-4〗如圖所示,求負載電流與輸入電壓的關系。
解:
(a)3.2基本運算電路
3.2.2求和運算電路
解:
(b)〖例3-5〗如圖所示,求輸出電壓。
解:
〖例3-6〗如圖所示,求輸出電壓。
解:
3.2.3積分與微分電路
1.微分運算3.2基本運算電路
〖例3-7〗如圖所示,求輸出電壓。
解:
2.積分運算
3.2基本運算電路
3.2.3積分與微分電路
〖例3-8〗如圖所示,求輸出電壓。
解:
3.3電壓比較器
3.3.1過零比較器
3.3電壓比較器
3.3.1過零比較器
3.3電壓比較器
3.3.2電壓比較器
,;,。3.3電壓比較器
3.3.2電壓比較器
有限幅的電壓比較器
1.反相輸入的施密特觸發(fā)器3.3電壓比較器
3.3.3施密特觸發(fā)器
3.3電壓比較器
1.反相輸入的施密特觸發(fā)器3.3.3施密特觸發(fā)器
1.反相輸入的施密特觸發(fā)器3.3.3施密特觸發(fā)器
工作原理:
時,此時當輸出正飽和,由于正反饋,所以即使再增大,
但只要輸出就一直保持不變。
電壓發(fā)生負跳變,輸出電壓翻轉為時,增大到當因為此時因此輸出由于正反饋,
此時運算放大器同相輸入端的電壓也發(fā)生變化,
所以即使再增大,但因為輸出一直保持不變;
只要當減小,直到時,即發(fā)生正跳變,
輸出才會輸出電壓翻轉為由于正反饋,輸入端的電壓也發(fā)生變化,所以即使同相但因為再減小,因此輸出就一直保持不變。遲滯比較
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