卞嘉睿
摘 要 集成運(yùn)算放大器是通用電路元件中的重要組成部分,是基本電路功能的總和,自身的用途比較廣泛,為了突出集成運(yùn)算放大器的優(yōu)勢,加大研究其在電子線路中的運(yùn)用具有必要性。本文主要是對集成運(yùn)放在模擬運(yùn)算電路、低電平數(shù)據(jù)放大器、有沅濾波器、脈沖數(shù)字電路四方面的運(yùn)用情況進(jìn)行分析。
【關(guān)鍵詞】集成運(yùn)算放大區(qū) 電子線路
線性集成電路在六十年代中期開始迅速發(fā)展,在1967年正式提出了模擬電路的概念,模擬電路主要是指將數(shù)字電路以外的電路統(tǒng)稱為模擬電路,模擬電路主要分為線性電路與非線性電路兩種,其中線性電路主要是指輸出對輸入信號的變化呈線性關(guān)系的電路,后者主要是指輸出對輸入信號的變化不呈線性關(guān)系的電路。集成運(yùn)算放大器自身具有較強(qiáng)的通用性功能,將其應(yīng)用到線性模擬集成電路中,對提升集成運(yùn)算放大器的應(yīng)用效果,提升使用功能具有重要作用。
1 集成運(yùn)放在模擬運(yùn)算電路中的應(yīng)用
模擬運(yùn)算電路時(shí)集成運(yùn)放的基本應(yīng)用領(lǐng)域,在實(shí)際的應(yīng)用過程中要求展現(xiàn)出各類數(shù)學(xué)運(yùn)算功能。第一,在加、減法器中的應(yīng)用。主要是運(yùn)用輸出電壓V0和補(bǔ)償電阻Rr分別出示反相和同相加法器電路。
其中,輸出電壓V0用公式表示為:
補(bǔ)償電阻Rr用公式表示為:
如果輸入電流在運(yùn)放方向端為零,需要將電流分量在∑點(diǎn)進(jìn)行匯總后流入電阻RF中,反相加法器的相加精度主要由運(yùn)放和網(wǎng)絡(luò)電阻的開環(huán)差摸增益來決定。
以5G24型集成運(yùn)放為例進(jìn)行介紹,相補(bǔ)電容CF主要是根據(jù)單位的增益補(bǔ)償要求而制定出來的,為了確保CF的閉環(huán)穩(wěn)定性,需要通過減小反饋深度來減少CF值,將單位增益補(bǔ)償控制在最小的上升速率。為了提高單位增益反相器的上升速率,需要確保較高的閉環(huán)增益要與負(fù)反饋的減小量相當(dāng),采用合理化的解決措施,確保有效閉環(huán)增益要等于-1。閉環(huán)增益用公式表示為:
同時(shí),需要另R'1=R1//R2,所得出的閉環(huán)增益應(yīng)該表示為:
從以上式中可知,如果回路增益Aodβ'足夠大,需要確保附加R2與ACL的閉環(huán)增益相等,如果β'小于R2時(shí)的β,標(biāo)明反饋深度在逐漸減弱,并且相補(bǔ)電容CF也會逐漸開始減小。CF在減小過程中,會導(dǎo)致運(yùn)放開環(huán)幅頻特性發(fā)生變更。
2 集成運(yùn)放在低電平數(shù)據(jù)放大器中的應(yīng)用
低電平數(shù)據(jù)在宇航、深海、工業(yè)自動控制等領(lǐng)域被廣泛應(yīng)用,在實(shí)際的使用過程中,直流緩變信號會通過傳感器展現(xiàn)出緩沖和放大作用,能夠給聯(lián)機(jī)系統(tǒng)提供高精度的輸入信號。近年來,線性技術(shù)發(fā)展迅速,數(shù)據(jù)放大器從小型化逐漸向可靠性和高精度化進(jìn)行轉(zhuǎn)變。低電平數(shù)據(jù)放大器主要包括集成運(yùn)放對稱組裝式數(shù)據(jù)放大器、射極反饋式數(shù)據(jù)放大器、動態(tài)校零數(shù)據(jù)放大器。
本段主要是對中集成運(yùn)放對稱組裝式數(shù)據(jù)放大器的應(yīng)用進(jìn)行介紹,將A1、A2作為輸入放大器的兩個(gè)運(yùn)放,將A3用作承擔(dān)減法器的作用。A1、A2、A3在實(shí)際的使用過程中主要是采用高精度低漂移運(yùn)放方法,能夠給整體運(yùn)算提供優(yōu)良的技術(shù)指標(biāo)。結(jié)合圖1所示的電路方案,要想解決征集的閉環(huán)增益,需要從原理上進(jìn)行解決,將閉環(huán)增益用ACL表示,共模抑制比用CMRR表示,電阻用R1-R0表示。如果A1-A3分別存在失調(diào)電壓現(xiàn)象,整機(jī)電流I0用公式表示為:
可知,理想的差摸閉環(huán)增益ACLO用公式表示為:
從上式中可以看出,數(shù)據(jù)放大器要想靈活的改變閉環(huán)增益,只需要改變一個(gè)電阻R0就可以完成。
3 集成運(yùn)放在有沅濾波器中的應(yīng)用
集成運(yùn)放的出現(xiàn)推動了有沅濾波器的發(fā)展,為集成化提供了基礎(chǔ)。有沅濾波器輸出的阻抗低、輸入的阻抗高,輸出和輸入中間具有良好的隔離性能,并且在超低頻濾波和低頻濾波中展現(xiàn)出了功能的優(yōu)越性,能夠?qū)νl帶內(nèi)的傳遞系統(tǒng)進(jìn)行靈活的調(diào)整,并且具有較強(qiáng)的抗干擾能力。有沅濾波器在集成運(yùn)放中進(jìn)行應(yīng)用,需要運(yùn)用相頻特性和幅頻特性進(jìn)行描述,將用泰勒級作為主要的應(yīng)用方法,假定g(ω)和f(ω)之間具有相同的性質(zhì),需要運(yùn)用泰勒級數(shù)對其進(jìn)行展開,設(shè)級數(shù)在(ω1、ω2)區(qū)間內(nèi)的級數(shù)為收斂,用公式表示為:
……
……
從以上兩個(gè)函數(shù)中可以看出函數(shù)之間存在近似誤差,用公式表示為:
……
在泰勒近似方法中,需要確保近似函數(shù)I(ω)在有效頻段ω1-ω2中的原函數(shù)g(ω)與頻率ω0要保持相等。如果函數(shù)離逼近點(diǎn)遠(yuǎn),會導(dǎo)致誤差增加。該種該方法被廣泛應(yīng)用于近似程度較好的有效頻域場所中。
4 集成運(yùn)放在脈沖數(shù)字電路中的應(yīng)用
集成運(yùn)放在負(fù)反饋閉環(huán)組態(tài)中被廣泛應(yīng)用,輸出和輸入之間展現(xiàn)出來的轉(zhuǎn)移特性與運(yùn)放自身的特性無關(guān),與反饋網(wǎng)絡(luò)有較大的聯(lián)系。由于放大器在實(shí)際的運(yùn)用過程中兩個(gè)差動輸入端之間存在較小的失調(diào)電壓,需要確保出處的電壓要處于飽和狀態(tài)。要想確保輸出的狀態(tài)轉(zhuǎn)移并接近于階躍地完成,將正反饋加入到運(yùn)放施加中,展現(xiàn)出運(yùn)放特性,使其在多諧振蕩器、單穩(wěn)及雙穩(wěn)電路中被廣泛運(yùn)用。在多諧振蕩器中應(yīng)用,穩(wěn)壓管限幅用公式表示為±VZ,電阻為RF,電容為C,由以上三者共同來構(gòu)成積分電路。主要加大對分壓器饋向同相端進(jìn)行應(yīng)用,提供正反饋。由于運(yùn)用在脈沖數(shù)字電路中進(jìn)行應(yīng)用時(shí),處于輸入保護(hù)狀態(tài),會導(dǎo)致放大器的纏磨輸入電阻減少,為了確保差摸輸入電阻的合理性,需要設(shè)R1>R3,R1>R4,將β作為正反饋系數(shù),用公式表示為:
如果V0=-V2時(shí),會導(dǎo)致輸出的電壓呈現(xiàn)出負(fù)向或正向飽和現(xiàn)象。如果V0=-VZ,需要將運(yùn)放同相段的電壓表示為-βVZ。要想確保電容和所跨電壓不能隨時(shí)發(fā)生突變現(xiàn)象,需要將輸出的電壓通過電阻向C充電,做好指數(shù)地建立工作。并且需要做好反向端段壓V1要略負(fù)于-βVZ,確保運(yùn)放輸出需要滿足翻轉(zhuǎn)狀態(tài)。要想確保V0能夠變成正飽和(+VZ),維持飽和狀態(tài),需要通過正反饋來實(shí)現(xiàn)。同時(shí),還需要通過RF對C進(jìn)行充電,要確保V1略正于βVZ時(shí),再做好輸出狀態(tài)的再次翻轉(zhuǎn)工作。通過不斷旋轉(zhuǎn)的過程,來確定輸出的頻率呈現(xiàn)方波狀態(tài)。
5 結(jié)論
綜上所述,集成運(yùn)算放大器在電子線路中的運(yùn)用分析可知,集成運(yùn)算放大器被廣泛應(yīng)用于各種技術(shù)領(lǐng)域中,突破了傳統(tǒng)集成工藝的限制,實(shí)現(xiàn)了在運(yùn)算放大器工藝中的突破和創(chuàng)新。并且改善了電路的性能,促使電路的可靠性大大提高。幫助人們跨越了調(diào)整和組裝較為復(fù)雜的運(yùn)放電路階段,確保了通用器件使用的靈活性,推動集成運(yùn)算進(jìn)入新的發(fā)展階段。
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