五、主要参数 1、最大能输出电压Uop:能使输出电压和输入电压保 持不失真关系的最大输出电压,称为运算放大器的最 大能输出电压。 2、开环电压放大倍数Auo: 在没有外接反馈电路时所 测出的差模电压放大倍数,称为开环电压放大倍数。 3、输入失调电压U。:理想的运放,当输入电压 u1Fu20时,输出电压u0。但在实际运放中,由于制 造中元件参数的不对称性等原因,当输入电压为零时, 输出电压不等于零。反过来说,如果要u=0,必须在 输入端加一个很小的补偿电压,它就是输入失调电压
WXH WXH 11 2025 年 1 月11日星期六 五、主要参数 3、输入失调电压Uio:理想的运放,当输入电压 ui1=ui2=0时,输出电压u0=0。但在实际运放中,由于制 造中元件参数的不对称性等原因,当输入电压为零时, 输出电压不等于零。反过来说,如果要u0=0,必须在 输入端加一个很小的补偿电压,它就是输入失调电压。 2、开环电压放大倍数Auo:在没有外接反馈电路时所 测出的差模电压放大倍数,称为开环电压放大倍数。 1、最大能输出电压UOPP:能使输出电压和输入电压保 持不失真关系的最大输出电压,称为运算放大器的最 大能输出电压
2025 WXH 4、输入失调电流Io:输入失调电流是指输入信号为 零时,两个输入端静态基极电流之差。 5、输入偏置电流IB 输入信号为零时,两个输入端静态基极电流的 平均值,称为输入偏置电流。 6、最大共模输入电压Uc 运放对共模信号具有抑制的性能,但这个 性能是在规定的范围内才具备。 四
WXH WXH 12 2025 年 1 月11日星期六 5、输入偏置电流IiB 输入信号为零时,两个输入端静态基极电流的 平均值,称为输入偏置电流。 4、输入失调电流Iio:输入失调电流是指输入信号为 零时,两个输入端静态基极电流之差。 6、最大共模输入电压UiCM 运放对共模信号具有抑制的性能,但这个 性能是在规定的范围内才具备
六、理想运算放大器及其分析依据 202S磊I 1、理想运算放大器条件 开环放大倍数Ao→∞ uo 差模输入电阻rd→° 开环输出电阻r。→0 共模抑制比KCMRR→oo u。=Auo(u+-u) uo u。=o(u+-) 实际运放上述指标接近理想化条件,故用理想运放代替实 际运放所引起的误差并不严重,在工程上是允许的
WXH WXH 13 2025 年 1 月11日星期六 六、理想运算放大器及其分析依据 1、理想运算放大器条件 − u u + u0 0u A 实际运放上述指标接近理想化条件,故用理想运放代替实 际运放所引起的误差并不严重,在工程上是允许的。 − u u + u0 rid u0 r0 u- u+ u0 Au0 开环放大倍数Auo →∞ 差模输入电阻rid→∞ 开环输出电阻ro→0 共模抑制比KCMRR→∞ uo= Auo (u+-u-) uo=∞(u+-u-)
WXH 00< uo 理想特性 (sat) 实际特性 入息騾霸美 系曲线,称为传输特性。 从图中看到,实际特性 与理想特性很接近。 o(sat) 2、分析依据: 分析运放电路时,首先要区分集成运放是工作在 线性区还是非线性区(饱和区)
WXH WXH 14 2025 年 1 月11日星期六 o +Uo(sat) -Uo(sat) u+ - uu0 右图所示为运放 输入和输出电压的关 系曲线,称为传输特性。 从图中看到,实际特性 与理想特性很接近。 实际特性 理想特性 2、分析依据: 分析运放电路时,首先要区分集成运放是工作在 线性区还是非线性区(饱和区) − u u + u0
从运放的传输特性看, 可分为线性区和饱和区, 0 运放在不同区工作时的分 析方法不同: 线性区: u。=Ao(u,4-u) 实际特性 因为u为有限值,A。为无限大, 所以(u4-u)≈0。即u+≈u +Uo(sa 饱和区 我们称为“虚短” 因为d, 故两输入端的输饱和区 入电流为零。 o(sat) 我们称为“虚断” 线性区 囚
WXH WXH 15 2025 年 1 月11日星期六 o +Uo(sat) -Uo(sat) 实际特性 u+ - u- 线性区 饱和区 饱和区 从运放的传输特性看, 可分为线性区和饱和区, 运放在不同区工作时的分 析方法不同: 线性区: uo=Auo(u+-u-) 因为uo为有限值,Auo为无限大, 所以(u+-u-)≈0。即u+ ≈ u- 我们称为“虚短” 因为rid→∞ ,故两输入端的输 入电流为零。 我们称为“虚断” rid u0 r0 U- U+ u0 Au0