电子制作杂志社技术基础 有关集成运算放大电路问题

4-集成运算放大电路-11_电子科技大学_模拟电子技术基础_图文_百度文库
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你可能喜欢导读:第4章集成运算放大电路,将应优先考虑使用的集成运放填入空内,已知现有集成运放的类型是:①通用型②高阻型③高速型④低功耗型⑤高压型⑥大功率型⑦,(1)作低频放大器,(2)作宽频带放大器,(3)作幅值为1μV以下微弱信号的量测放大器,信号源的放大器,(5)负载需5A电流驱动的放大器,(6)要求输出电压幅值为±80V的放大器,(7)宇航仪器中所用的放大器,4.2已知几个集成运放的参数如表P4.3所示第4章 集成运算放大电路 习题 4.1根据下列要求,将应优先考虑使用的集成运放填入空内。已知现有集成运放的类型是:①通用型②高阻型③高速型④低功耗型⑤高压型⑥大功率型⑦高精度型 (1)作低频放大器,应选用( ① )。 (2)作宽频带放大器,应选用( ③ )。 (3)作幅值为1μV以下微弱信号的量测放大器,应选用( ⑦ )。 (4)作内阻为100kΩ。信号源的放大器,应选用( ② )。 (5)负载需5A电流驱动的放大器,应选用( ⑥ )。 (6)要求输出电压幅值为±80V的放大器,应选用( ⑤)。 (7)宇航仪器中所用的放大器,应选用( ④ )。
4. 2已知几个集成运放的参数如表P4.3所示,试分别说明它们各属于哪种类型的运放。 表P4.3
特性指标 单位 A1 A2 A3 A4
解:A1为通用型运放,A2为高精度型运放,A3为高阻型运放,A4为高速型运放。
4.3多路电流源电路如图P4.3所示,已知所有晶体管的特性均相同,UBE均为0.7V。试求IC1、IC2各为多少。 Aod dB 100 130 100 rid MΩ 2 2 2 UIO mV 5 0.01 5 2 IIO nA 200 2 20 IIB nA 600 40 150 -3dBfH KCMR Hz 7 7
dB 86 120 86 96 SR V/μV 0.5 0.5 0.5 65 增益带宽 MHz
5 12.5 100
图P4.4 解:因为Tl、T2、T3的特性均相同,且UBE 均相同,所以它们的基极、集电极电流均相等,设集电极电流为IC。先求出R 中电流,再求解IC1、IC2。 IR?VCC?UBE4?UBE0?100?A RIR?IC0?IB3?IC0?3IC3IB?IC? 1???(1??)?2??IC?2I ????3R当?(1??)??3时,IC1 4.4电路如图P4.4所示,Tl 管的低频跨导为gm , Tl和T2管d-s 间的动态电阻分别为rds1和rds2。试求解电压放大倍数 解:由于T2和T3 所组成的镜像电流源是以Tl 为放大管的共射放大电路的有源负载,Tl和T2管d -s 间的动态电阻分别为rds1和rds2,所以电压放大倍数?IC2?IR?100?A。 Au??uO/?uI的表达式。 Au的表达式为:Au??uO?iD(rds1//rds2)???gm(rds1//rds2)。 ?uI?uI4.5电路如图P4.5所示,Tl与T2管特性相同,它们的低频跨导为 T3与T4管特性对称;T2与T4管d-s 间的动态电阻分别为rds2和rds4。试求出电压放大倍数Au??uO/?(uI1?uI2)的表达式。
图P4.6 解:在图示电路中: ?iD1???iD2??iD3??iD4;?iO??iD2??iD4??iD2??iD1??2?iD1 ?iD1?gm??iO?(uI1?uI2);gm? ?(uI1?uI2)2Au??uO?i(r//r)??Ods2ds4?gm(rds2//rds4) ?(uI1?uI2)?(uI1?uI2)∴电压放大倍数: 4.6电路如图P4.6所示,具有理想的对称性。设各管β均相同。
(1)说明电路中各晶体管的作用; (2)若输入差模电压为(uI1?uI2)产生的差模电流为?iD,则电路的电流放大倍数Ai??iO?? ?iD解:(1)图示电路为双端输入、单端输出的差分放大电路。Tl和T2、T3和T4分别组成的复合管为放大管,T5和T6组成的镜像电流源为有源负载。
(2)由于用T5和T6所构成的镜像电流源作为有源负载,将左半部分放大管的电流变化量转换到右边,故输出电流变化量及电路电流放大倍数分别为: ?iO?2(1??)??iD;Ai??iO?2(1??)?。 ?iD4.7电路如图P4.7所示,Tl和T2管的特性相同,所有晶体管的β均相同,Rcl远大于二极管的正向电阻。当uI1?uI2?0V时,uO?0V。 (1)求解电压放大倍数的表达式;(2)当有共模输入电压时,uO??简述理由。
图P4.8 解:(1)在忽略二极管动态电阻的情况下: Au1???∴Rc1//rbe32rbe1,Au2???Rc2rbe3。 Au?Au1?Au2。
(2)当有共模输入电压时,uO近似为零。 由于Rc1 4.8电路如图P4.8所示,Tl和T2管为超β管,电路具有理想的对称性。选择合适的答案填入空内。
(1)该电路采用了(
)。 A .共集-共基接法B .共集-共射接法C .共射-共基接法 (2)电路所采用的上述接法是为(
)。 A .增大输入电阻B .增大电流放大系数C .展宽频带 (3)电路采用超β管能够(
)。 ??rd,?uC1??uC2 , 因此?uBE3?0,故uO?0。 A .增大输入级的耐压值B .增大放大能力C .增大带负载能力 (4) Tl和T2管的静态压降约为(
)。 A.0.7VB .1.4VC .不可知
4.9在图P4.9所示电路中,已知Tl~T3管的特性完全相同,β>> 2 ;反相输入端的输入电流为iI1,同相输入端的输入电流为iI2。试问: (l)
解:(l)因为Tl和T2为镜像关系, 且β>> 2,所以:iC2 (2)iB3iC2??;(2)iB3??;(3) Aui??uO/(?iI1??iI2)?? ?iC1?iI2 ?iI1?iC2?iI1?iI2 (3)输出电压的变化量和放大倍数 分别为: ?uO???iC3Rc???3?iB3Rc图P4 .9 Aui??uO/(?iI1??iI2)??uO/?iB3???3Rc
4.10比较图P4.10所示两个电路,分别说明它们是如何消除交越失真和如何实现过流保护的。
(b) 图P4.10
解:在图(a)所示电路中,Dl、D2使T2、T3 微导通,可消除交越失真。R为电流采样电阻,D3对T2起过流保护。当T2导通时,uD3?uBE2?iOR?uD1, 未过流时iOR较小,因uD3小于开启电压使D3 截止;过流时因uD3大于开启电压使D3导通,为T2基极分流。D4对T4起过流保护,原因与上述相同。 在图(b)所示电路中,T4 、T 5使T 2、T 3微导通,可消除交越失真。R2为电流采样电阻,T 6 对T 2起过流保护。当T 2导通时,uBE6?iOR2,未过流时iOR2较小,因uBE6小于开启电压使T 6截止;过流时因uBE6大于开启电压使T 6导通,为T 2基极分流。T 7对T 3起过流保护,原因与上述相同。
4.11图4.11所示电路是某集成运放电路的一部分,单电源供电。试分析: (1) 100μA电流源的作用; (2) T 4的工作区域(截止、放大、饱和);
(3) 50μA电流源的作用; (4) T5与R的作用。
解:(1)为T l提供静态集电极电流、为T 2提供基极电流,并作为T l的有源负载。 (2) T 4截止。因为:uB4?uC1?uO?uR?uB2?uB3,uE4?uO,∴uB4?uE4。 (3) 50μA电流源为T 3提供射极电流,在交流等效电路中等效为大阻值的电阻。 (4)保护电路。uBE5分流。
4.12电路如图P4.12所示,试说明各晶体管的作用。
解:T l为共射放大电路的放大管;T 2和T 3组成互补输出级;T 4、T 5、R2组成偏置电路,用于消除交越失真。
4.13图P4.13所示简化的高精度运放电路原理图,试分析: (1)两个输入端中哪个是同相输入端,哪个是反相输入端;(2) T 3与T 4的作用;(3)电流源I3的作用;(4) D2与D3的作用。 ?iOR2,未过流时T5电流很小;过流时使iE5?50?A, T 5更多地为T 3的基极包含总结汇报、资格考试、旅游景点、办公文档、IT计算机、word文档、党团工作、工作范文以及模拟电子技术基础第四版(童诗白)课后答案
第4章 集成运算放大电路等内容。本文共2页
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模拟电子技术基础之集成运算放大器在镜像电流源中,三极管1的b极和c极短接,为什么c极还会有电流存在?反倒是短路线上的电流趋近于0?何为零漂何为温漂?
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三极管1的b极和c极短接,使得集电极和基极电位相等.这相当于三极管工作于放大区和饱和区的分界线上,可以近似地用放大区的性质进行估计.此时从集电极和基极的电流之比近似为共发射极直流电流放大系数beta.而一般工艺的三极管的beta值都是100量级的,因此可近似地认为发射结大部分的电流从集电极流入,而基极的电流趋近于0.短路线上的电流为两个三极管基极的电流之和,因此也趋近于0.楼主指的是差放的零漂和温漂吧?零漂:完全对称的差放,当输入信号为0,双端输出电压也为0.但在实际电路中,晶体管的参数和电阻值不能完全匹配,零输入时双端输出不为0,这种现象称之为失调,也称为零漂.温漂:温度变化时,晶体管以及电阻元件的参数也将随之变化,从而引起零漂电压随之漂移.零漂电压随温度变化的漂移称为温漂.
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《电路与电子技术基础》是2015年出版社出版的图书,作者是王本有、汪德如。
电路与电子技术基础内容简介
本书是为了适应信息技术和计算机类专业课程的教学改革和现代高等教育中加强对学生应用能力的培养而编写的.主要内容包括:电路的基本概念和定律、电路的基本分析方法和定理、动态电路的时域分析、正弦电路的稳态分析、半导体器件及基本放大电路、集成运算放大电路及其应用、直流稳压电源、逻辑代数基础、逻辑门电路、组合逻辑电路、触发器和时序逻辑电路、模/数和数/模转换、波形的产生等.
本书可作为普通高等院校计算机应用、电子工程、通信工程等相关专业的本科生、专科生教材,也是有关工程技术人员的实用参考书。[1]
电路与电子技术基础图书目录
上篇电路基础知识  第1章电路的基本概念和基本定律  1.1电路  1.2电阻与欧姆定律  1.3电流、电压、功率  1.4电路的三种工作状态——开路、负载和短路  1.5无源电路元件  1.6有源电路元件  1.7电气设备的额定值
第2章电路的分析方法  2.1电阻的串并联  2.2基尔霍夫定律(Kirchhoff?s laws)  2.3支路电流法  2.4结点电压法  2.5叠加原理  2.6电路的等效变换  2.7含受控源电路的分析
第3章正弦交流电路  3.1正弦交流电路的基本概念  3.2正弦交流电的表示法  3.3单一参数的正弦交流电路  3.4RLC串联正弦交流电路  3.5正弦稳态电路功率因数的提高  3.6电路中的谐振
第4章电路的暂态分析  4.1电路的过渡过程  4.2RC电路的充放电过程分析  4.3(一阶)RC、RL电路分析的三要素法  4.4RC电路的微分、积分和耦合
中篇模拟电子技术基础  第5章半导体器件基础  5.1半导体基本知识  5.2晶体二极管  5.3晶体三极管  5.4场效应管
第6章基本放大电路  6.1基本共射极放大电路分析  6.2工作点稳定的共射极放大电路——分压式偏置放大电路  6.3共集电极放大电路——射极输出器(GC)  6.4功率放大电路  6.5多级放大电路及其级间耦合方式  6.6放大电路中的负反馈
第7章集成运算放大器及其应用  7.1集成电路概述  7.2集成运放的基本组成及参数  7.3理想运算放大器  7.4运放基本应用电路分析
第8章直流稳压电源  8.1稳压电源的结构与特性指标  8.2整流电路  8.3滤波电路  8.4稳压电路
下篇数字电子技术基础  第9章数字逻辑基础  9.1数制与编码  9.2逻辑函数和逻辑表达式  9.3逻辑代数  9.4卡诺图  9.5逻辑函数化简  9.6TTL电路与COMS电路
第10章组合逻辑电路  10.1组合逻辑电路分析  10.2常用组合逻辑集成电路  10.3组合逻辑电路的竞争和冒险
第11章触发器  11.1触发器基本概念  11.2触发器的工作原理  11.3触发器的分析
第12章时序逻辑电路  12.1时序逻辑电路的基本概念  12.2寄存器  12.3计数器
第13章A/D和D/A转换器  13.1D/A转换器  13.2A/D转换器
第14章信号产生与变换电路  14.1正弦波振荡电路  14.2非正弦信号产生电路  14.3门电路组成的波形发生器  14.4555定时器及其应用
附录1电阻器、电位器、电容器型号命名法
附录2电阻色环转换为阻值对照表
附录3国产半导体集成电路型号命名方法
附录4半导体型号命名方法参考文献[1]
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