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文檔簡介

1、差分放大器電路(3.3.1和3.3.2):首先,零漂移現(xiàn)象及其原因;二是長尾差分放大器電路的組成;第三,長尾差分放大器電路分析;第四,差分放大器電路的四個連接;第五,恒流源差分放大電路;第六,差分放大電路的改進;一、零點漂移現(xiàn)象及其原因。原因:溫度變化、DC電源波動、部件老化。晶體管的特性對溫度很敏感,所以它也被稱為零漂移,即溫度漂移??朔囟绕频姆椒ǎ阂隓C負反饋和溫度補償。典型電路:差分放大器電路,2。長尾差分放大器電路的組成,零輸入零輸出。如果v和UC以相同的方式變化,輸出電壓將不會漂移,零漂移,并且參數(shù)是理想對稱的:Rb1=Rb2,Rc1=Rc2,Re1=Re2T1和T2在任何溫度

2、下都具有相同的特性。長尾差分放大電路的組成特點,典型電路,在理想對稱的情況下:1。克服零點漂移;2.零輸入零輸出。3.長尾差分放大器電路分析1。q點:讓uI1=uI2=0,1。晶體管輸入環(huán)路方程:通常,Rb很小,IBQ很小,所以2。抑制共模信號,共模信號是具有相同值和極性的輸入信號,即2。抑制共模信號:Re的共模負反饋效應(yīng)。例如T(IC1)IC2 UEIB1 IB2 IC1 IC2,抑制每個差分支路的集電極電流和電勢的變化。3。放大差模信號,iE1=iE2,re中的電流為常數(shù),即re對差模信號沒有反饋影響。差模信號:輸入信號具有相等的值和相反的極性,這就是為什么?差模信號的動態(tài)分析,差模放大系

3、數(shù),4。動態(tài)參數(shù):Ad、Ri、Ro、Ac、KCMR、共模抑制比KCMR:全面考察差分放大器電路放大差模信號和抑制共模信號的能力。在實際應(yīng)用中,信號源需要有一個“接地”點,以避免干擾;或者負載需要有一個“接地”點才能安全工作。根據(jù)信號源和負載的接地情況,差動放大電路有四種連接方式:雙端輸入雙端輸出、雙端輸入雙端輸出、單端輸入單端輸出。在第一個討論中,如果uI1=10mV,uI2=5mV,那么uId=?uIc=?uId=5mV,UIC=7.5mv,ui1=ui1 ui2 ui1-ui2=uicuid,ui2=ui1 ui2-ui1 ui2=UIC-uid,所以Uid=ui1-ui2;UIc=(uI

4、1 uI2),解決方案:4。差分放大器電路1的四個連接。雙端輸入單端輸出:Q點分析,由于輸入回路沒有變化,IEQ、IBQ和ICQ與雙端輸出相同。但是UCEQ1和UCEQ2。1.雙端輸入和單端輸出:差模信號下的分析,1。雙端輸入和單端輸出:共模信號下的分析,1。雙端輸入和單端輸出:問題討論,(1)1)T2的Rc會短路嗎?(2)雙端輸出的廣告是單端輸出的兩倍嗎?(3)如何降低共模輸出電壓?增加Re,2。單端輸入和雙端輸出,輸入差模信號總是伴隨共模信號輸入,2。單端輸入和雙端輸出,靜態(tài)值,問題討論:為什么會出現(xiàn)UOQ?討論了兩種單端輸入和單端輸出電路。1.如果uI=10mV,uId=?uIc=?2.

5、如果Ad=102,KCMR103使用DC測量儀測量uO,uO=?3.廣告是在什么情況下出現(xiàn)的?uId=10mV,UIC=5mv,uo=ad uid AC UIC ucq1,-,3。四種連接方式的比較:在電路參數(shù)理想對稱的條件下,輸入方式:ri為2(RBR be);雙端輸入沒有共模信號輸入,單端輸入有共模信號輸入。輸出模式:q點、Ad、Ac、KCMR和Ro都與之相關(guān)。5.恒流源差分放大電路為什么要采用電流源?Re越大,共模負反饋越強,單端輸出時Ac越小,KCMR越大,差分放大電路的性能越好。然而,為了保持靜態(tài)電流恒定,Re越大,VEE越大,因此Re太大是不合理的。在低供電條件下,我們需要得到趨于無窮大的Re。,解決方案:使用電流源!5.差動放大電路有恒流源,等效電阻是無窮大,也就是近似恒定的電流,1) RW值應(yīng)該更大?還是更小?

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