多级放大电路(修改)课件.ppt

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1、§3.3差分放大电路一、零点漂移现象及其产生的原因二、长尾式差分放大电路的组成三、长尾式差分放大电路的分析四、差分放大电路的四种接法五、具有恒流源的差分放大电路六、差分放大电路的改进一、零点漂移现象及其产生的原因ΔuI=0,ΔuO≠0的现象。产生原因:温度变化,直流电源波动,元器件老化。其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。克服温漂的方法:引入直流负反馈,温度补偿。典型电路:差分放大电路零点漂移零输入零输出理想对称二、长尾式差分放大电路的组成信号特点?能否放大?共模信号:信号大小相等,极性相同。差模信号:信

2、号大小相等,极性相反.信号特点?能否放大?典型电路在理想对称的情况下:1.克服零点漂移;2.零输入零输出;3.抑制共模信号;4.放大差模信号。称为双端输入、双端输出电路差模输入电压共模输入电压差模电压增益共模电压增益总输出电压其中——差模信号产生的输出——共模信号产生的输出共模抑制比反映抑制零漂能力的指标三、有关概念四、长尾式差分放大电路的分析1.静态分析晶体管输入回路方程:通常,Rb较小,且IBQ很小,故选合适的VEE和Re就可得合适的Q2.抑制共模信号共模信号:输入数值相等、极性相同的信号,即共模输入电压:称为双端输入、

3、双端输出电路Re的共模负反馈作用Re的共模负反馈作用:温度变化所引起的变化等效为共模信号如T(℃)↑→IC1↑IC2↑→UE↑→IB1↓IB2↓→IC1↓IC2↓抑制了每只差分管集电极电流、电位的变化。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。那么为差模信号。+-+-差模输入电压:由于称为双端输入、双端输出电路为什么?差模信号作用时的动态分析差模放大倍数为什么?4.动态参数:Ad、Ri、Ro、Ac、KCMR共模抑制比KCMR:综合考察差分放大电路放大差模信号的能力和抑制共模信号的能力。

4、在实际应用时,信号源需要有“接地”点,以避免干扰;或负载需要有“接地”点,以安全工作。根据信号源和负载的接地情况,差分放大电路有四种接法:双端输入双端输出、双端输入单端输出、单端输入双端输出、单端输入单端输出。五、差分放大电路的四种接法由于输入回路没有变化,所以IEQ、IBQ、ICQ与双端输出时一样。但是UCEQ1≠UCEQ2。1.双端输入单端输出:Q点分析双端输入单端输出:差模信号作用下的分析双端输入单端输出:共模信号作用下的分析双端输入单端输出2.单端输入双端输出共模输入电压差模输入电压输入差模信号的同时总是伴随着共模信

5、号输入:此电路可以看成双端输入、双端输出电路,共模信号和差模信号同时输入单端输入双端输出问题讨论:(1)UOQ产生的原因?(2)如何减小共模输出电压?测试:差模输出共模输出静态时的值3、单端输入单端输出差模输入电压共模输入电压差模信号共模信号差模信号作用下的分析单端输入单端输出单端输入单端输出共模信号作用下的分析4.四种接法的比较:电路参数理想对称条件下输入方式:Ri均为2(Rb+rbe);双端输入时无共模信号输入,单端输入时即有差模信号输入也有共模信号输入。输出方式:Q点、Ad、Ac、KCMR、Ro均与之有关。六、具有恒流

6、源的差分放大电路Re越大,每一边的漂移越小,共模负反馈越强,单端输出时的Ac越小,KCMR越大,差分放大电路的性能越好。但为使静态电流不变,Re越大,VEE越大,以至于Re太大就不合理了。需在低电源条件下,设置合适的IEQ,并得到得到趋于无穷大的Re。解决方法:采用电流源取代Re!具有恒流源差分放大电路的组成等效电阻为无穷大近似为恒流练习P182一、如左图所示电路参数理想对称,试进行静态分析和动态分析,分别画出相应电路;并列出表达式;能得出什么结论?二、3.7

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