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文档简介
,6.2 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,6.2.1 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,6.2.1 差分式放大电路的一般结构,2. 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,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,2. 有关概念,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。,6.2.2 射极耦合差分式放大电路,1. 电路组成及工作原理,6.2.2 射极耦合差分式放大电路,1. 电路组成及工作原理,静态,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,2. 抑制零点漂移原理,温度变化和电源电压波动,都将使集电极电流产生变化。且变化趋势是相同的,,其效果相当于在两个输入端加入了共模信号。,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。,2. 抑制零点漂移原理,差分式放大电路对共模信号有很强抑制作用,3. 主要指标计算,(1)差模情况,接入负载时, 双入、双出,3. 主要指标计算,(1)差模情况, 双入、单出,接入负载时,3. 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。,3. 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, 单端输出,抑制零漂能力增强,3. 主要指标计算,(2)共模情况,(3)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。,例,(4)当输出接一个12k负载时的差模电压增益。,解:,求:,(1)静态,(2)电压增益,(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,(4),4. 带有源负载的射极耦合差分式放大电路,静态,IE6 IREF,IO IE5,4. 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),则,单端输出的电压增益接近于双端输出的电压增益,4. 带有源负载的射极耦合差分式放大电路,差模输入电阻 Rid2rbe,输出电阻,4. 带有源负载的射极耦合差分式放大电路,共模输入电阻 Ric1/2rbe2(1)ro5,6.2.3 源极耦合差分式放大电路,1. CMOS差分式放大电路,6.2.3 源极耦合差分式放大电路,1. CMOS差分式放大电路,双端输出差模电压增益,而:,所以:,6.2.3 源极耦合差分式放大电路,1. CMOS差分式放大电路,单端输出差模电压增益,vo2(id4-id2)(ro2| ro4),gm vid(ro
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