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运放的非线性应用电路 - 比较器

运放的非线性应用电路 - 比较器. 非线性应用: 是指由运放组成的电路处于非线性状态,输出与输入的关系 u o =f( u i ) 是非线性函数。. 确定运放工作区的方法: 判断电路中有无负反馈。. 若有负反馈,则运放工作在线性区; 若无负反馈,或有正反馈,则运放工作在非线性区。. 处于非线性状态运放的特点:. 1. 虚短路不成立。 2. 输入电阻仍可以认为很大。 3. 输出电阻仍可以认为是 0 。. 比较器的功能是比较两个电压的大小。

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  1. 运放的非线性应用电路-比较器 非线性应用:是指由运放组成的电路处于非线性状态,输出与输入的关系 uo=f( ui ) 是非线性函数。 确定运放工作区的方法:判断电路中有无负反馈。 若有负反馈,则运放工作在线性区; 若无负反馈,或有正反馈,则运放工作在非线性区。 处于非线性状态运放的特点: 1. 虚短路不成立。 2. 输入电阻仍可以认为很大。 3. 输出电阻仍可以认为是0。

  2. 比较器的功能是比较两个电压的大小。 常用的幅度比较电路有电压幅度比较器、窗口比较器和具有滞回特性的施密特触发器。这些比较器的阈值是固定的,有的只有一个阈值,有的具有两个阈值。 比较器的基本特点为: • 工作在开环或正反馈状态。 • 开关特性,因开环增益很大,比较器的输出只有高电平和低电平两个稳定状态。 • 非线性,因大幅度工作,输出和输入不成线性关系。

  3. uo +Uom ui ui + uo + UR 0 – UR -Uom 传输特性 UR:参考电压 ui :被比较信号 §1简单电压比较器 一、若ui从同相端输入 特点:运放处于开环状态。 当ui > UR时 , uo = +Uom 当ui < UR时 , uo = -Uom

  4. uo UR uo ui +Uom ui 0 + + -Uom 二、 若ui从反相端输入 UR 当ui < UR时 , uo = +Uom 当ui >UR时 , uo = -Uom

  5. +UOM uo uo -UOM ui uo ui ui 0 0 +UOM uo + + + + ui -UOM 三、过零比较器: (UR =0时)

  6. ui t uo +Uom ui t uo -Uom + + 例:利用电压比较器将正弦波变为方波。

  7. uo R ui - + + R1 R2 参考电压由 输出电压决定 §2 施密特触发器-迟滞比较器 特点:电路中使用正反馈, 运放处于非线性状态。 分析 1. 没加参考电压的下行迟滞比较器 1. 因为有正反馈,所以输出饱和。 2. 当uo正饱和时(uo =+UOM) U+ 3. 当uo负饱和时(uo =–UOM)

  8. uo uo R ui - + + Uom UH UL R1 R2 ui 0 -Uom 传输特性: 当ui 增加到UH时,输出由Uom跳变到-Uom; 当ui减小到UL时,输出由-Uom跳变到Uom。 分别称UH和UL上下门限电压。称(UH - UL)为回差或门限宽度。

  9. ui UH uo R ui t - + + UL R1 R2 ui Uom t -Uom 例:下行迟滞比较器的输入为正弦波时,画出输出的波形。

  10. uo Uom uo R ui - + UH UL + 0 ui UR -Uom R1 R2 2. 加上参考电压后的下行迟滞比较器 加上参考电压后的上下限:

  11. ui 10V 5V uo R t ui - 0 + + UR R1 R2 例:R1=10k,R2=20k ,UOM=12V, UR=9V当输入 ui 为如图所示的波形时,画出输出uo的波形。

  12. ui 10V 5V t 2V 0 uo +UOM t 0 -UOM 根据传输特性画输出波形图 门限电压:

  13. R R uo uo - - + + + + ui ui R1 R1 R2 R2 3、上行迟滞比较器 UR 没加参考电压的 上行迟滞比较器 加上参考电压后的 上行迟滞比较器

  14. 设R1 =R2,则: §3 窗口比较器 电路由两个幅度比较器和一些二极管与电阻构成

  15. 当vI>VH时,vO1为高电平,D3导通;vO2为低电平, D4截止,vO= vO1。 当vI<VL时,vO2为高 电平,D4导通;vO1为低 电平,D3截止,vO= vO2 当VH>vI>VL时, vO1为低电平,vO2为低电 平,D3、D4截止,vO为 为低电平。

  16. uc R – + C - + uo + R1 R2 §4 方波发生器 一、电路结构 下行的迟滞比较器,输出经积分电路再输入到此比较器的反相输入端。 上下门 限电压:

  17. uc U+H uc R – + t C 0 - + uo + R1 uo R2 UOM t 0 -UOM 二、工作原理 1. 设 uo=+ UOM 则:u+=UH 此时,输出给C 充电 Uc上升到UH时,uo下翻。 uo立即由+UOM变成-UOM

  18. uc R – + C - + uo + uc R1 UH t R2 UL u+=UL 2. 当uo=-UOM 时, 此时,C经输出端放电。 uc降到UL时,uo上翻。 当uo重新回到+UOM以后,电路又进入另一个 周期性的变化。

  19. uc uc R – + UH C - t + uo + UL R1 uo R2 UOM t 0 - UOM T 0 输出波形:

  20. 实际运放 由于工艺问题,实际运放达不到理想运放的性能。 以下方面是运放的重要指标,据此选择运放。

  21. 1,失调电压及其漂移 由于实际运放内部电路元件不完全对称, 输入端短路时输出电压不为零。 折合为输入端的等效电压,Uoo Uoo随温度变化,称为失调电压的漂移。

  22. 2,偏置和失调电流 由于实际运放内部电路元件不完全对称, 两个输入端具有很小、不等的直流电流。 两个输入电流的平均值 称为 偏置电流 IB 差 称为 输入失调电流 IIO 偏置电流、失调电流也随温度变化。

  23. 3,共模抑制比 差模信号 共模信号

  24. 4,饱和电压和电流 实际饱和输出比正、负电源电压小1~2V。 (晶体管导通电压) 实际输出电流有一个最大值限制,超过则 过流保护,防止烧坏。

  25. 5,转换速率 反映运放对大信号阶跃输入电压的响应能力。 运放的转换速率应大于输入信号的变化率。

  26. 作业 3-3 3-5 3-9 3-12 3-15

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