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时间:2020-07-28
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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
2、阻容耦合放大电路优点:Q点相互独立。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
3、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
4、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
5、: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=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:TiC1iEuEuBE1iB1iC2uBE2iC1iC2
6、ReiB2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
7、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:IBQIC1QIC2QUC1QUC2QUC1QUC2QUC2Q=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=uIuI
8、2=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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