放大200倍的二级运算放大电路
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二级运算放大电路版图设计
目录
1前言 1 2二级运算放大器电路 1 2.1电路结构 1 2.2设计指标 2 3 Cadence仿真软件 3 3.1 schematic原理图绘制 3 3.2 生成测试电路 3 3.3 电路的仿真与分析 4 3.1.1直流仿真 4 3.1.2交流仿真 4 3.4 版图绘制 5 3.4.1差分对版图设计
二级运算放大电路版图设计
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二级运算放大电路版图设计
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二级运算放大电路版图设计
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1前言 1 2二级运算放大器电路 1 2.1电路结构 1 2.2设计指标 2 3 Cadence仿真软件 3 3.1 schematic原理图绘制 3 3.2 生成测试电路 3 3.3 电路的仿真与分析 4 3.1.1直流仿真 4 3.1.2交流仿真 4 3.4 版图绘制 5 3.4.1差分对版图设计
模拟运算放大电路(一)
东南大学电工电子实验中心
实 验 报 告
课程名称: 电子电路实践
第 1 次实验
实验名称: 模拟运算放大电路(一) 院 (系): 自动化学院 专 业: 自动化
姓 名: 崔宏宇 学 号: 08010316 实 验 室: 105 实验组别: 同组人员: 实验时间:2012年3月29日 评定成绩: 审阅教师:
实验一 模拟运算放大电路(一)
一、实验目的:
1、 熟练掌握反相比例、同相比例、加法、减法等电路的设计方法。
2、 熟练掌握运算放大电路的故障检查和排除方法,以及增益、传输特性曲线的测量方法。 3、 了解运放调零和相位补偿的基本概念。
二、实验原理:
三、预习思考:
1、 设计一个反相比例放大器,要求:|AV|=10,Ri>10KΩ,将设计过程记录在预习报告
CMOS二级运算放大器设计 - 图文
CMOS二级运算放大器设计
(东南大学集成电路学院)
一.运算放大器概述
运算放大器是一个能将两个输入电压之差放大并输出的集成电路。运算放大器是模拟电子技术中最常见的电路,在某种程度上,可以把它看成一个类似于BJT 或 FET 的电子器件。它是许多模拟系统和混合信号系统中的重要组成部分。
它的主要参数包括:开环增益、单位增益带宽、相位阈度、输入阻抗、输入偏流、失调电压、漂移、噪声、输入共模与差模范围、输出驱动能力、建立时间与压摆率、CMRR、PSRR以及功耗等。
二.设计目标
1.电路结构
最基本的COMS二级密勒补偿运算跨导放大器的结构如图1.1所示。主要包括四部分:第一级输入级放大电路、第二级放大电路、偏置电路和相位补偿电路。
图1.1 两级运放电路图
2.电路描述
电路由两级放大器组成,M1~M4构成有源负载的差分放大器,M5提供该放大器的工作电流。M6、M7管构成共源放大电路,作为运放的输出级。M6 提供给 M7 的工作电流。M8~M13组成的偏置电路,提供整个放大器的工作电流。 相位补偿电路由M14和Cc构成。M14工作在线性区,可等效为一个电阻,与电容Cc一起跨接在第二级输入输出之间,构成RC密勒补偿。 3.设计指标
两级运放的相
实验二 单级放大电路09.10.27
实验二 单级放大电路
一、实验目的
1. 学会测量和调试放大器的静态工作点。
2. 掌握测量放大器的电压放大倍数、输入和输出电阻的方法。 3. 熟悉示波器、函数信号发生器、交流毫(微)伏表、电子线路实验学习机等的使用方法。 二、实验器材 1. 双踪示波器
2. 函数信号发生器 3. 交流毫伏表
4. 电子线路实验学习机一台 5. 数字万用电表
三、预习要求
1. 搞清下列问题:
(1)什么叫静态工作点?用哪些量来描述,用哪些仪器来测量。 (2) 如何调整、测量静态工作点?
(3) 放大器的动态指标是指:信号的幅度和周期(频率)、电压放大倍数、输入电阻、输出电阻、最大不失真输出电压(动态范围)、幅频特性曲线和通频带。如何测量?(在什么条作下,用什么仪器测量)
(4)测量IC有几种方法,并说明其优、缺点。 (5)根据所给电路参数,估算出电路的放大倍数Au,输入电阻ri,输出电阻ro。
四、实验原理
放大器的基本任务是不失真地放大信号,实现输入变化量对输出变化量的控制作用。要使放大器正常工作,除有保证放大器正常工作的电压外,还要有合适的静态工作点。 1. 静态工作点的测量与调试
放大器的静态工作点是指放大器输入信号为零(即ui?0)时,
UCEQ、
常用运算放大器电路(全集)
常用运算放大器电路 (全集)
下面是[常用运算放大器电路 (全集)]的电路图
常用OP电路类型如下:
1. Inverter Amp. 反相位放大电路:
放大倍数为Av = R2 / R1但是需考虑规格之Gain-Bandwidth数值。 R3 = R4 提供 1 / 2 电源偏压 C3 为电源去耦合滤波 C1, C2 输入及输出端隔直流 此时输出端信号相位与输入端相反 2. Non-inverter Amp. 同相位放大电路:
放大倍数为Av=R2 / R1 R3 = R4提供 1 / 2电源偏压 C1, C2, C3 为隔直流
此时输出端信号相位与输入端相同 3. Voltage follower 缓冲放大电路:
O/P输出端电位与I/P输入端电位相同 单双电源皆可工作
4. Comparator比较器电路:
I/P 电压高于Ref时O/P输出端为Logic低电位 I/P 电压低于Ref时O/P输出端为Logic高电位
R2 = 100 * R1 用以消除Hysteresis状态, 即为强化O/P输出端, Logic高低电位差距,以提高比较器的灵敏度. (R1=10 K, R2=1 M)
单双电源皆
常用运算放大器电路(全集)
常用运算放大器电路 (全集)
下面是[常用运算放大器电路 (全集)]的电路图
常用OP电路类型如下:
1. Inverter Amp. 反相位放大电路:
放大倍数为Av = R2 / R1但是需考虑规格之Gain-Bandwidth数值。 R3 = R4 提供 1 / 2 电源偏压 C3 为电源去耦合滤波 C1, C2 输入及输出端隔直流 此时输出端信号相位与输入端相反 2. Non-inverter Amp. 同相位放大电路:
放大倍数为Av=R2 / R1 R3 = R4提供 1 / 2电源偏压 C1, C2, C3 为隔直流
此时输出端信号相位与输入端相同 3. Voltage follower 缓冲放大电路:
O/P输出端电位与I/P输入端电位相同 单双电源皆可工作
4. Comparator比较器电路:
I/P 电压高于Ref时O/P输出端为Logic低电位 I/P 电压低于Ref时O/P输出端为Logic高电位
R2 = 100 * R1 用以消除Hysteresis状态, 即为强化O/P输出端, Logic高低电位差距,以提高比较器的灵敏度. (R1=10 K, R2=1 M)
单双电源皆
集成电路运算放大器的定义
第四章集成运算放大电路
第一节学习要求
第二节集成运算放大器中的恒流源
第三节差分式放大电路
第四节集成电路运算放大器
第五节集成电路运算放大器的要紧参数
第六节场效应管简介
第一节学习要求
1. 掌握差不多镜象电流源、比例电流源、微电流源电路结构及差不多特性。
2. 掌握差模信号、共模信号的定义与特点。
3. 掌握差不多型和恒流源型差分放大器的电路结构、特点,会熟练计算电路的静态工作点,熟悉四种电路的连接方式及输入输出电压信号之间的相位关系。
4. 熟练分析差分放大器对差模小信号输入时的放大特性,共模抑制比。会计算A VD、R id、 R ic、 R od、 R oc、K CMR。
5.熟悉运放的要紧技术指标及集成运算放大电路的一般电路
结构。
学习重点:
掌握集成运放的差不多电路的分析方法
学习难点:
集成运放内部电路的分析
集成电路简介
集成电路是在一小块 P型硅晶片衬底上,制成多个晶体管 ( 或FET)、电阻、电容,组合成具有特定功能的电路。
集成电路在结构上的特点:
1. 采纳直接耦合方式。
2. 为克服直接耦合方式带来的温漂现象,采纳了温度补偿的手段 ----输入级是差放电路。
3. 大量采纳BJT或FET构成恒流源 ,代替大阻值R ,或用于设置静态电流。
4. 采纳复合管接法