模拟集成电路ppt课件.ppt

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1、6模拟集成电路6.1模拟集成电路中的直流偏置技术6.3差分式放大电路的传输特性6.4集成电路运算放大器6.5实际集成运算放大器的主要参数和对应用电路的影响6.2差分式放大电路16.1模拟集成电路中的直流偏置技术6.1.1BJT电流源电路6.1.2FET电流源1.镜像电流源2.微电流源3.高输出阻抗电流源4.组合电流源1.MOSFET镜像电流源2.MOSFET多路电流源3.JFET电流源26.1.1BJT电流源电路1.镜像电流源β1=β2,ICEO1=ICEO2当BJT的β较大时,基极电流IB可以忽略.由图可知:Io=IC2≈IREF=代表符号图6.1.l(a)(b)

2、&2&136.1.1BJT电流源电路1.镜像电流源动态电阻一般ro在几百千欧以上6.1.1c&1输出特性46.1.1BJT电流源电路p2582.微电流源&1由于很小,所以IC2也很小。ro≈rce2(1+)(参考射极偏置共射放大电路的输出电阻)图6.1.2&2&3&45A1和A3分别是T1和T3的相对结面积&1动态输出电阻ro远比微电流源的动态输出电阻高6.1.1BJT电流源电路3.高输出阻抗电流源66.1.2FET电流源1.MOSFET镜像电流源当器件具有不同的宽长比时:(=0)ro=rds2图6.1.5MOSFET基本镜像电路流&1&276.1.2FET电流源

3、1.MOSFET镜像电流源用T3代替R,T1~T3特性相同,且工作在放大区,当=0时,输出电流为常用的镜像电流源86.1.2FET电流源2.MOSFET多路电流源(不讲)96.2差分式放大电路6.2.1差分式放大电路的一般结构6.2.2射极耦合差分式放大电路6.2.3源极耦合差分式放大电路106.2.1差分式放大电路的一般结构1.用三端器件组成的差分式放大电路图6.2.1112.有关概念差模信号共模信号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6.2.1差分式放大电路的一般结构122.有关概念

4、根据有共模信号相当于两个输入端信号中相同的部分差模信号相当于两个输入端信号中不同的部分两输入端中的共模信号大小相等,相位相同;差模信号大小相等,相位相反。6.2.1差分式放大电路的一般结构136.2.2射极耦合差分式放大电路1.电路组成及工作原理146.2.2射极耦合差分式放大电路1.电路组成及工作原理静态:∵参数对称&2&1&115动态仅输入差模信号,大小相等,相位相反。大小相等,信号被放大。相位相反。1.电路组成及工作原理16这一过程类似于分压式射极偏置电路的温度稳定过程。所以,即使电路处于单端输出方式时,仍有较强的抑制零漂能力。差分式放大电路对共模信号有很强抑

5、制作用2.抑制零点漂移原理&1&2&3173.主要指标计算(1)差模情况接入负载时以双倍的元器件换取抑制零漂的能力双入、双出图6.2.26.2.3a&1&2&3183.主要指标计算(1)差模情况双入、单出接入负载时&1193.主要指标计算(1)差模情况单端输入等效于双端输入指标计算与双端输入相同。图6.2.4图6.2.320213.主要指标计算(2)共模情况双端输出共模信号的输入使两管集电极电压有相同的变化。所以共模增益图6.2.5a&122单端输出抑制零漂能力增强3.主要指标计算(2)共模情况图6.2.5a图6.2.5b&123(3)

6、共模抑制比双端输出,理想情况单端输出抑制零漂能力越强单端输出时的总输出电压(4)频率响应高频响应与共射电路相同,低频可放大直流信号。&124例(4)当输出接一个12k负载时的差模电压增益.解:求:(1)静态&125&126解:(2)电压增益增益公式3027解(3):差分电路的共模增益共模输入电压:不计共模输出电压时28解:(4)(4)当输出接一个12k负载时的差模电压增益.29(1)差模情况双入、双出接入负载:不接负载:双入、单出不接负载:接入负载:单端输入等效于双端输入(2)共模情况双端输出单端输出(回顾)304.带有源负载的射极

7、耦合差分式放大电路静态IE6IREFIO=IE5图6.2.6&2&1电流源电流:&3314.带有源负载的射极耦合差分式放大电路差模电压增益(负载开路)图6.2.7a图6.2.7b32则单端输出的电压增益接近于双端输出的电压增益(1)差模情况双入、双出接入负载:不接负载:双入、单出不接负载:接入负载:334.带有源负载的射极耦合差分式放大电路输出电阻差模输入电阻Rid=2rbe(输入信号一正一负)344.带有源负载的射极耦合差分式放大电路共模输入电阻Ric=rbe+2(1+β)ro5356.2.3源极耦合差分式放大电路1.CMOS差分式放大电路图6.

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