2为反相输入端,由此端接输入信号,则输出信号 与输入信号是反相的(或两者极性相反)。 3为同相输入端,由此端接输入信号,则输出信号 与输入信号是同相的(或两者极性相同) 4为负电源端, 0+15V 接-15V稳压电源。 反相输入端 7 7为正电源端, O 2 F007 接+15V稳于电源。 6 3 输出端 6为输出端。 同相输入端 1 1 5 RP -15Vo 11
2为反相输入端,由此端接输入信号,则输出信号 与输入信号是反相的(或两者极性相反)。 3为同相输入端,由此端接输入信号,则输出信号 与输入信号是同相的(或两者极性相同)。 4为负电源端, 接-15V稳压电源。 7为正电源端, 接+15V稳于电源。 6为输出端。 F007 2 3 4 1 5 6 7 +15V -15V RP 输出端 反相输入端 同相输入端 11
11.1.2主要参数 1.最大输出电压UoM 能使输出和输入保持不失真关系的最大输出电压。 2.开环差模电压增益Au0 运放没有接反馈电路时的差模电压放大倍数。A。愈 高,所构成的运算电路越稳定,运算精度也越高。 3.输入失调电压Uo 4. 输入失凋电流Io 愈小愈好 5.输入偏置电流1B 6. 共模输入电压范围U1cM 运放所能承受的共模输入电压最大值。超出此值, 运放的共模抑制性能下降,甚至造成器件损坏。 12
11.1.2 主要参数 1. 最大输出电压 UOM 能使输出和输入保持不失真关系的最大输出电压。 2. 开环差模电压增益 Auo 运放没有接反馈电路时的差模电压放大倍数。 Auo愈 高,所构成的运算电路越稳定,运算精度也越高。 6. 共模输入电压范围 UICM 运放所能承受的共模输入电压最大值。超出此值, 运放的共模抑制性能下降,甚至造成器件损坏。 愈小愈好 3. 输入失调电压 UIO 4. 输入失调电流 IIO 5. 输入偏置电流 IIB 12
11.1.3理想运算放大器及其分析依据 1.理想运算放大器 开环电压放大倍数A。口口; 差模输入电阻rd口口; 开环输出电阻r。口0; 共模抑制比Kg 0▣ 2.电压传输特性 W: u。=f(u) +Uo(sat) UEE 线性区: 理想特性 线性区 u。=Auo(u+-W) 饱和区: 实际特性 饱和区 u>w_时, u。=+Uo(sat) U W,<W时,。=-U(sa (sat) 13
11.1.3 理想运算放大器及其分析依据 1. 理想运算放大器 开环电压放大倍数Auo ; 差模输入电阻rid ; 开环输出电阻ro 0 ; 共模抑制比KCMR 2. 电压传输特性 uo= f (ui ) 线性区: uo = Auo(u+– u– ) 饱和区: u+> u– 时, uo = +Uo(sat) u+< u– 时, uo = – Uo(sat) +Uo(sat) u+– u– uo –Uo(sat) 理想特性 线性区 实际特性 uo + + u+ u– +UCC –UEE – 饱和区 O 13
3.理想运放工作在线性区的特点 ☐00 因为。=Ao(u+-W_) “。所以()差模输入电压约等于 女4台行 电压传输特性 2)输入电流约等于0 ↑uO 即i=i00,称“虚断” +Us0 线性区 W±W A越大,运放的 线性范围越小,必 须加负反馈才能使 U (sat) 其工作于线性区
3. 理想运放工作在线性区的特点 因为 uo = Auo(u+– u– ) 所以(1) 差模输入电压约等于 0 即 u+= u– ,称“虚短” (2) 输入电流约等于 0 即 i+= i – 0 ,称“虚断” 电压传输特性 Auo越大,运放的 线性范围越小,必 须加负反馈才能使 其工作于线性区。 + + ∞ uo u – u+ i+ i – – u+– u– uo 线性区 –Uo(sat) +Uo(sat) O 14
4.理想运放工作在饱和区的特点 电压传输特性 ↑o +Uo(sa) 饱和区 + Uo(sat) ) 输出只有两种可能,+Us或-Usa0 当u>W时,u。=+Usat) 44<w时,4。=-U(sa 不存在“虚短”现象 (2)i+=i口0,仍存在“虚断现象 15
4. 理想运放工作在饱和区的特点 (1) 输出只有两种可能, +Uo(sat) 或–Uo(sat) (2) i+= i – 0,仍存在“虚断”现象 电压传输特性 当 u+> u– 时, uo = + Uo(sat) u+< u– 时, uo = – Uo(sat) 不存在 “虚短”现象 u+– u– uo –Uo(sat) +Uo(sat) 饱和区 O 15