模拟集成运放篇

这篇具有很好参考价值的文章主要介绍了模拟集成运放篇。希望对大家有所帮助。如果存在错误或未考虑完全的地方,请大家不吝赐教,您也可以点击"举报违法"按钮提交疑问。

目录

导论

直流偏置(电流源)

镜像电流源

改进:

比例电流源

 多路电流源

BJT的镜像.比例电流源的工作原理(自己推)

微电流源

 电流源电路应用:

!差分放大

零点漂移(vi=0但vo≠0):电源电压波动,半导体老化,环境温度(温漂)。

分析方法:

一些参数

集成运放


仅供个人复习备考用。(不定期更新完善)

图片来源:老师ppt

参考书目:康华光《电子技术基础:模拟部分》

导论

集成电路(IC)按功能分: 数字集成电路 模拟集成电路 。最典型的模拟集成电路:集成运算放大器 (简称集成运放:Integrated Operation Amplifier)

集成电路的特点

  1. 电路参数一致性/对称性好, 适用于构成差分放大电路。(共模抑制比)
  2. 有源器件代替电阻。(集成电路不喜欢大电阻,借此可提高放大倍数)
  3. 采用复合结构的电路。(提高电路性能)
  4. 级间采用直接耦合方式。(常用耦合方式: ①直接耦合 ②阻容耦合 ③变压器耦合 ④光电耦合)
  5. 用三极管的发射结代替二极管。 

直流偏置(电流源)

电流源是单口网络,受控电流源是双口网络

镜像电流源

mos镜像电流源,模电,硬件工程

 上图为MOSFET电流源(s-s,g-g)

工作原理分析:

T1,T2参数完全相同,T1g,d相连,T1≈二极管,所以,VDS1=VGS。当VGS>VTN时,VDS1>VGS-VTN,此时T1管工作在放大区;因为T1,T2VGS相同,若想得到镜像的电流I0,只需让T2工作在放大区(因为预夹断后,I0仅与Vgs有关)。

此时,欲求I0,可以通过IREF来求解。

mos镜像电流源,模电,硬件工程

mos镜像电流源,模电,硬件工程

 MOS恒流区方程

注意:若T2上方负载变化,使得T2电压变化,不再满足恒流区条件时,电流源失效。

mos镜像电流源,模电,硬件工程

 MOS管不同状态的图解(T2)

电流源T2:动态电阻(r0),因为恒流区并不是水平的,实际上r0也并非无穷大。r0越大,恒流效果越好。

mos镜像电流源,模电,硬件工程

问:集成电路拒绝大电阻,T1上访的R能否用其他器件替代?

改进:

mos镜像电流源,模电,硬件工程

 思考:T1~T3均在恒流区工作。

问:由镜像电流源,能否通过更换T1,T2的参数,达到控制一定比例电流恒定输出?

比例电流源

通过控制宽长比,达到目的,不做细致推导。

mos镜像电流源,模电,硬件工程

问:怎样为不同电路模块提供不同大 小的电流?

 多路电流源

mos镜像电流源,模电,硬件工程

 典例

BJT的镜像.比例电流源的工作原理(自己推)

mos镜像电流源,模电,硬件工程

镜像电流源

mos镜像电流源,模电,硬件工程

问:怎样减小β带来的误差?

(T1对T2) 温度补偿作用:

mos镜像电流源,模电,硬件工程

比例电流源

mos镜像电流源,模电,硬件工程

 适用于:Vcc波动范围小的,较大工作电 流(mA级)的场合。 

问:如何得到更小的微安级电流?

思路:比例电流源,调整比例

微电流源

mos镜像电流源,模电,硬件工程

把电阻用三极管替换

威尔逊电流源

mos镜像电流源,模电,硬件工程

 电流源电路应用:

  1. 最主要是用于集成运放的偏置电路中, 为各级放大电路提供稳定的偏置电流 (或静态电流);
  2. 代替大电阻作放大电路的有源负载

!差分放大

零点漂移(vi=0但vo≠0):电源电压波动,半导体老化,环境温度(温漂)。

问:如何抑制温漂呢?

1.引入反馈

2.温度补偿器件

3.差动放大电路

基础:差模信号(Differential-mode signals),共模信号(Common-mode signals),运放

mos镜像电流源,模电,硬件工程

mos镜像电流源,模电,硬件工程

 怎样构成差分放大电路? 怎样抑制零漂?

分析方法:

态分析+态小信号分析(差共分析,叠加定理)

一些参数

差模电压增益

共模电压增益

共模抑制比

输入电阻

输出电阻(无差共之分)

频率响应文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-745743.html

集成运放

到了这里,关于模拟集成运放篇的文章就介绍完了。如果您还想了解更多内容,请在右上角搜索TOY模板网以前的文章或继续浏览下面的相关文章,希望大家以后多多支持TOY模板网!

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处: 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击违法举报进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

领支付宝红包 赞助服务器费用

相关文章

  • MOS管驱动电流估算

    MOS管驱动电流估算及MOS驱动的几个特别应用解析 MOS管驱动电流估算是本文的重点,如下参数: 有人可能会这样计算: 开通电流 Ion=Qg/Ton=Qg/Td(on)+tr,带入数据得Ion=105nc/(140+500)ns=164mA 关断电流 Ioff=Qg/Toff= Qg/Td(off)+tf,带入数据得Ioff=105nc/(215+245)ns=228mA。 于是乎得出这样的结论,驱

    2024年02月02日
    浏览(29)
  • 运放 + MOS管构成的恒流电路分析及实用环境器件参数选择

    先看下下面的电路,想知道这个电路的原理,可以参考: link 这里使用的 运放是 LM358 mos管是2N6755 (Nmos) 想让其能够输出 1A 的恒流 (当然恒流限定了所带负载范围,下面说) 设计恒定电流为: I= V2/R3 = 2.5/2.5 = 1 A R2为负载,运放供电电源为15V 先来看下这个电路的带负载能力,见

    2024年02月06日
    浏览(33)
  • 用浅薄的模电知识对INA199系列差放关于电流采样的说明

    (6条消息) 通过差分电路和采样电阻对电流进行采集----基于INA199_懒人在行动的博客-CSDN博客  他这玩意儿什么意思呢?首先R1就是那图里的1MΩ(datasheet里可知),R3即输入电阻,INA199X1/X2/X3几个型号的输入电阻是不一样的,所以R1/R3值也不一样,这个比值实际上就是这个型号的

    2024年02月16日
    浏览(26)
  • Virtuoso IC618-10uA电流基准的二级Miller补偿运放电路设计

    以带隙电路中的放大器为例,其主要作用是使两个输入点的电平相等,所以只要增益足够就可以了,另外为了防止振荡,相位裕度也要足够,其他指标不是特别重要。下图为放大器提供偏置电流为理想电流源,在实际工艺制造过程中一般做不出理想电流源。 由一个电流镜做负

    2023年04月25日
    浏览(32)
  • 集成电路工程实验——模拟部分(北京理工大学)

    在 CMOS 工艺下,设计一个 CMOS 运算放大器,并利用 Virtuoso 工具对其性能进行仿真和分析。 深入理解 CMOS 运算放大器的设计方法和性能分析方法。 设计符合下列要求的 CMOS 运算放大器,结构不限。 1、技术指标要求: 供电电压:VDD 3.3v GND 0v 输入信号:正弦差分信号 共模电压

    2024年02月08日
    浏览(28)
  • 硬件基础 - MOS管

    可应用于放大,由于场效应管放大器的输入阻抗很高,因此耦合电容可以容量较小,不必使用电解电容器 很高的输入阻抗非常适合作阻抗变换,常用于多级放大器的输入级作阻抗变换 可以用作可变电阻 可以方便地用作恒流源 可以用作电子开关 在电路设计上的灵活性大,栅

    2024年02月09日
    浏览(28)
  • 4.5 集成运放的种类及选择

    集成运放自 20 世纪 60 年代问世以来,飞速发展,目前已经历了四代产品。 第一代产品基本沿用了分立元件放大电路的设计思想,采用了集成数字电路的制造工艺,利用了少量横向 PNP 管,构成以电流源作偏置电路的三级直接耦合放大电路。但是,它各方面性能都远远优于分

    2024年02月06日
    浏览(27)
  • 常用基础硬件知识 - 判断MOS管导通

    本文主要记录下基础的硬件知识,方便自己查阅。 后续有时间、遇到什么问题,就随时补充完善。 在产品硬件设计中,有时需要程序控制一些电源使能。 1.原理图已经标出了G极(gate)—栅极、S极(source)—源极、D极(drain)—漏极。 如果没有标出的话,引出两根线,像字母’F’就

    2024年02月04日
    浏览(62)
  • 模拟电路系列分享-运放的关键参数4

    目录 概要 整体架构流程 技术名词解释 1.定义 2.优劣范围 3.理解 技术细节 1.压摆率 1.定义∶ 2.优劣范围 3.理解︰   2.单位增益带宽 1.定义∶ 2.优劣范围︰ 3.理解∶ 小结 提示:这里可以添加技术概要 例如:     实际运放与理想运放具有很多差别。理想运放就像一个十全十美

    2024年02月11日
    浏览(29)
  • 8.4 利用集成运放实现的信号转换电路

    在控制、遥控、遥测、近代生物物理和医学等领域,常常需要将模拟信号进行转换,如将信号电压转换成电流,将信号电流转换成电压,将直流信号转换成交流信号,将模拟信号转换成数字信号,等等。 在控制系统中,为了驱动执行机构,如记录仪、继电器等,常需要将电压

    2024年02月16日
    浏览(37)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

博客赞助

微信扫一扫打赏

请作者喝杯咖啡吧~博客赞助

支付宝扫一扫领取红包,优惠每天领

二维码1

领取红包

二维码2

领红包