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时间:2019-11-28
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1、第三章多级放大电路3.1多级放大电路的耦合方式3.2多级放大电路的动态分析3.3直接耦合放大电路*差分式放大电路(静态动态),互补输出1一.直接耦合直接耦合:将前一级的输出端直接连接到后一级的输入端。3.1多级放大电路的耦合方式UCEQ1=UBEQ2(易饱和失真)→加Re(Au2数值下降)→改用二极管或稳压管(后级UCQi接近VCC,Q点不合适)→改用PNP优点:能够放大变化缓慢的信号,便于集成化,缺点:Q点相互影响,存在零点漂移现象。2二、阻容耦合阻容耦合:将放大电路的前级输出端通过电容接到后级输入端。图3.1.2两级阻容耦合放大电路优点:Q点相互独
2、立。缺点:不能放大变化缓慢的信号(特别不能用于直流信号的放大),低频特性差,不能集成化。3优点:Q相互独立,级间阻抗匹配,放大电路可得到较大的功率输出。缺点:低频特性差,不能放大变化缓慢的信号;不易集成,笨重。三、变压器耦合变压器耦合:将放大电路的前级输出端通过变压器接到后级输入端或负载电阻上。图3.1.3变压器耦合共射放大电路43.2多级放大电路的动态分析图3.2.1多级放大电路方框图1.电压放大倍数:2.输入电阻为第一级的输入电阻:3.输出电阻为最后一级的输出电阻:Ri=Ri1Ro=Ron注意:对于第一级到第(n-1)级,每一级的放大倍数均应该是以后级
3、输入电阻做为负载时的放大倍数。5例1:计算下图两级放大器的(设1,2,rbe1,rbe2为已知)6Ri=Rb1//Rb2//rbe1Ro=Rc7例2:放大电路如下图,两管=79,rbe=1k,计算电压放大倍数•RS+-C1R1100KRc16KR210KRe1300C2Rb2430KC3Re2+-2K••+VCC3K+-8解:93.3直接耦合放大电路一、零点漂移现象:ΔuI=0,ΔuO≠0的现象。抑制方法:引入直流负反馈利用热敏元件来抵消放大管的变化采用特性相同的管子,使温漂相互抵消----差分放大电路产生原因:温度变化,直流电源波动,器件老化。其
4、中晶体管的特性对温度敏感是主要原因,故也称零漂为温漂。10二.差分放大电路(差动放大电路)差分放大电路是放大两个输入信号之差.理想差放:uo=Ad(uI1-uI2)线性放大电路uI1uI2uo理想差分式放大电路输出与输入关系Ad:差模放大倍数差模输入电压:两个输入信号之差uId=uI1-uI2共模输入电压:两个信号的算术平均值uIc=(uI1+uI2)/2输入电压:uI1=uIc+uId/2uI2=uIc-uId/2总输出电压:uo=AduId+AcuIcAc:共模放大倍数111.长尾式差分放大电路图3.3.3长尾式差分放大电路(1)静态分析:UCEQ
5、=VCC-ICQRC+UBEQ二.差分放大电路(差动放大电路)uO=UC1Q–UC2Q=0零输入时零输出。12(2)抑制零点漂移:共模信号:两输入端加上大小相等,极性相同的信号,共模放大倍数:参数理想对称时AC=0即uI1=uI2=uIc13零点漂移效果相当于输入端加共模信号,能抑制共模信号即能抑制零漂。(2)抑制零点漂移:TiC1iEuEuBE1iB1iC2uBE2iC1iC2ReiB2由Re引起电流负反馈,抑制零点漂移。14(3)放大差模信号△iE1=-△iE2,Re中电流不变,即Re对差模信号无反馈作用。结论:差动放大器对差模信
6、号进行放大,对共模信号进行抑制。差模信号:电路两输入端加上大小相等,极性相反的信号.即uI1=-uI2=uId/2.15图3.3.5差分放大电路加差模信号差分电路以牺牲一只管子的Au为代价,换取低温漂。动态参数:差模放大倍数:16(4)指标计算1.差模放大倍数2.共模放大倍数3.共模抑制比KCMRKCMR表征差动放大器对共模信号抑制能力的参数,其值愈大,说明电路性能愈好。参数理想对称时AC=0172.差分放大电路的四种接法双入--双出,双入--单出,单入--双出,单入--单出(1)双端输入单端输出图3.3.7双入、单出差放电路静态Q计算:IBQIC1QI
7、C2QUC1QUC2QUC1QUC2QUC2Q=VCC-IC2QRC直流等效18动态计算:差模信号:R0=Rc差模信号的等效电路(1)双端输入单端输出双入、单出差放电路19共模信号的等效电路共模信号:Re愈大,Ac愈小,KCMR愈大,电路性能愈好。双入、单出差放电路20(2)单端输入双端输出电路单端输入、双端输出电路uI1=uIuI2=0可看成双端输入任意信号的特例。uId=uI1uI2=uI左右两端分别获得:一对差模信号:一对共模信号:左边:uI1=uI/2+uI/2=uI右边:uI2=uI/2-uI/2=021动态参数:由于输入差模信号的同时伴随
8、有共模信号,所以:(2)单端输入双端输出电路单端输入、双端输出电路
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