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时间:2020-09-18
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1、§3.3直接耦合放大电路一、直接耦合放大电路的零点漂移现象输入电压为零而输出电压不为零且缓慢变化的现象。(主要由温度变化引起,又称为温度漂移。)2、产生零点漂移的原因TIBβICEOIC1、什么是零点漂移?(温度漂移)直接耦合放大电路+-uI=0mVuo+-uotO(1)引入直流负反馈(Re);(2)温度补偿(p105图2.4.5利用二极管进行温度补偿电路);(3)采用差分放大电路(差动放大电路)。3、克服零点漂移的方法二、差分放大电路1、电路的组成+++--VCCuouIVBBRbReRcT+++--VCCuouIVBBRbReRcTVT1和T2两
2、个晶体管的参数完全一样,则管子集电极静态电位在温度变化时也时时相等,电路以两个管子集电极电位差作为输出,可克服温度漂移。+++-VCCuouI1VBBRb1Re1Rc1T1++--uI2Rb2Re2Rc2T2VBB++-VCCuouI1Rb1ReRc1T1++--uI2Rb2VEERc2T2-iE1iE2抑制温度漂移的原理:(1)引入直流负反馈(Re)(由于发射极电阻降低电压放大倍数,故将Re1和Re2合并);(2)采用对称电路:①共模信号②差模信号差模信号作用下Re中电流变化为零,Re对差模信号无负反馈作用,对差模信号相当于短路。2、长尾式差分放大
3、电路(1)电路+VCCuouI1Rb1ReRc1T1+-uI2Rb2VEERc2T2-iE1iE2iC1iC2iB2iB1uC1uC2(3)共模放大倍数(描述抑制温度漂移的能力)(2)静态分析由于电路参数完全对称,温度变化时管子的电流变化完全相同,温度漂移可等效成共模信号。+VCCuoRb1ReRc1T1+-Rb2VEERc2T2-IEQICQICQIBQIBQIEQIREuC1uC2(Rb一般很小,可忽略。)(4)对差模信号的放大作用+VCCuodRb1ReRc1T1+-Rb2VEERc2T2-iE1iC1iC2iB1iB2iE2uC1uC2+-+
4、+--uI1RLuIduId2uId2uI2△uod++--Rc1Rc2RL2RL2Rb1Rb2△uId△iB1△iB2rbe1rbe2(5)共模抑制比(考察对差模的放大能力和对共模抑制的能力)如将前面电路里的uI的极性反接,传输特性就是同向传输特性。Uom的大小与使用的电源电压有关。(6)电压传输特性(输入—输出特性)线性关系同向传输特性反向传输特性-UomUomuoduIdO3、差分电路的四种接法(1)双端输入双端输出应用举例:R1、R2、R3、R4组成电桥,思考:什么时候电压表读数为零?+VCCReRc1T1VEERc2T2-VR1R3R4R2
5、Rb1Rb2(2)双端输入单端输出①静态分析静态电流IBQ1=IBQ2,ICQ1=ICQ2+VCCuouIRbReRcT1+-RbVEERcT2-+-RLVCCRcRLT1+VCCUCQ1RbReT1RbVEERcT2-UCQ2+a、输入差模信号(思考:什么时候输入与输出同相?)②动态分析+VCCuouIRbReRcT1+-RbVEERcT2-+-RL△uod++--RcRcRLRbRb△uId△iBrberbeb、输入共模信号输入共模信号时,Re电阻上的电流变化△iRE=2△iE,发射级电位的变化△ue=2△iERe,所以对每一个晶体管来说,可认为
6、△iE流过阻值为2Re的射级电阻。+VCCuouIRb2ReRcT1+-RbVEERcT2-+-RL2Re△uoc++--RcRLRb2Re△uIc△iBrbe+VCCuouIRbReRcT1+-RbVEERcT2-+-RLRe越大,KCMR越大。△uoc++--RcRLRb2Re△uIc△iBrbe(3)单端输入、双端输出在差模信号输入时,如果电路参数不对称,则共模放大倍数Ac不为零,输出端不仅有差模输出电压,而且还有共模输出电压。+VCCuoRbReRcT1+-RbVEERcT2-+-RLuI-+-uI2+VCCuoRbReRcT1+-RbVEE
7、RcT2-+-RLuI2++-uI2uI2如果电路参数理想对称,则Ac=0,KCMR为无穷大。★单端输入、双端输出电路与双端输入、双端输出电路的区别:单端输入、双端输出电路在差模信号输入的同时,伴随着共模信号输入。★单端输入、双端输出电路与双端输入、双端输出电路的静态工作点和动态参数的分析完全相同。(4)单端输入、单端输出(分析与双端输入、单端输出相同)+VCCuouIRbReRcT1+-RbVEET2-+-RL+VCCuoRbReRcT1+-RbVEET2-RL-+-uI2+-uI2++-uI2uI2-+-uI2+VCCuoRbReRcT1+-Rb
8、VEERcT2-+-RLuI2++-uI2uI2四种接法的动态参数归纳:①输入电阻②双端输出单端输出③单端输
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