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文档简介
1、模拟电子技术基础,适合电子信息专业,每天一小步,差分放大器电路,第6章:(差分放大器),6.1直接耦合要解决的问题,6.2基本差分通道,6.3长尾差分通道,6.4恒流源差分通道,本章摘要,第6章:差分放大器,第6章:差分放大器,1。零点漂移及其抑制。差分放大原理3。恒流源差分通道,难点,1。差分放大器性能指标的求解2。恒流源电路,要求,1。掌握基本概念。掌握差分放大的工作原理。学习分析不同渠道的方法,知识点,1。共模信号分析2。差模信号分析3。共模抑制比4。差异渠道类型,知识点,1。共模电路分析2。差模电路分析3。共模抑制比4。差异通道四个连接,知识点,1。恒流源电路2。恒流源差分通道3。静态
2、分析4。动态分析。改进电路2。长尾差异频道,3 1。基本差分通道、第6章:差分放大器,有时有用信号被零漂移淹没,当ui=0时,uo0不规则,称为零漂移。温度引起的零点漂移称为温度漂移,元件老化引起的零点漂移称为时间漂移。导致直接耦合放大电路零点漂移的主要因素是温度漂移,零点漂移的严重程度是淹没有用信号。零点漂移的测量:显然,第一级的零点漂移在多级放大中是最严重的!将输出漂移转换为输入:抑制零点漂移的方法:负反馈法:只能抑制但不能消除温度补偿法:难以完全消除(补偿)通道差法:抑制能力强,电路信号变换方法更灵活:更复杂,2。零输入零输出问题:当ui=0,uo=0时,方法:双电源四种不同通道的连接方
3、法:2。差分通道的差模放大,3。差分通道的共模抑制,4。差通道的工作原理,1。基本差分通道的组成:由两个完全对称的共源共栅电路组成。对称意味着:a .两个三重奏的特点是相同的;电路参数相等。二、差分通道的四个连接:输入模式,单端输入,双端输入,输出模式,单端输出,双端输出,输入和输出的组合构成差分通道的四个连接!差模信号和共模信号:Ud=Uid1-Uid2,一对大小相等极性相反的信号3360UID1=-UID2,共模信号: Uc=Uc1=Uc2,一对大小相等极性相同的信号,用Uic1、Uic2、Uic1=Uic2表示,两个管道的零点漂移,共模信号和差模信号原理图。差分通道仅放大差模信号,抑制共
4、模信号!uic1,uic2,uid1,uid2,信号分解:根据定义,uid 1=-uid 2=uid/2=(ui1-ui2)/2ui C1=UIC 2=UIC=(ui1ui 2)/2,ui2=uic2-uid2=UIC-uid第三,差模信号的放大:差模信号:uid1=uid2,大小相等,极性相反,差模输入信号:UID1UID2,结论:两个端子输出的差模电压放大系数等于单个端子的电压放大系数,共模信号:uic1=uic2,大小相等,极性相同;共模输入信号定义为:uic=uic1=uic24.共模信号的抑制:零点漂移的抑制!长尾差异通道,长尾差异通道的静态分析,长尾差异通道的动态分析,四种连接的性
5、能比较,3,2,1,1。电路组成:由于单端输出的基本差分通道不具有零漂抑制能力,因此对基本差分通道进行了改进,引入了RE成为长尾差分通道。,长尾电路:长尾对,vee=ubeq ieere,iee=(veeubeq)/re,icq1=icq2 (veeubeq)/2re,ucq1=vccicq1rc,ucq2=vccicq2rc,Uo=UCQ1 UCQ2=0,第二,静态分析:DC路径(等效电路),第三,动态分析:动态分析的思路:1。将双管电路转化为单管电路,并用前面的结论进行分析;2.共模信号的单独分析;3.差模信号的单独分析;4.电路对两种信号的综合影响;双管电路改造成单管电路的要点是:1 .
6、发射极共元素稀土的合理处理。集电极负载RL,1的合理处理。共模输入分析:所以:等效电路是正确的;uoc=0,uic1,v1,VCC,v2,vee,RC,RC,Re,uoc,uic2,3,动态分析:双端,2。差模输入分析。动态分析:双端输出:差分模式信号:uid 1=-uid 2,UOD=2 u od1,rl相当于rl/2,ire=0,re=0,re=,ure=0,2。差模输入分析Uid1=-uid2,等效电路为右:等效单管电路,转换为单管,如图:Rid=2rbe1,Ro=2Rc1,2所示。差模输入分析。动态分析3360,单端输出:此时,负载不属于公共组件,因此没有必要处理它;输出信号比双端时间
7、减少一半;Rid=2rbe,Rod=RC,共模抑制比:差分放大器的一个重要指标,例如:因此,双端输出的共模抑制比是CMRR=,单端输出的共模抑制比是:显然,re非常重要!改进的恒流源差分通道,恒流源差分通道的动态分析,恒流源差分通道的静态分析,恒流源差分通道,恒流源电路,1,2,3,4,5,1。电流源电路,提高共模抑制比的思路:增加RE,用恒流源、三极管电流源的动态内阻代替RE,简化绘图和电流源,改进差通道1,V3和V4组成比例电流源电路,改进差通道2:R1、功能:差模分量大小相等,相位相反。共模分量在大小和相位上是相等的。差模信号为:共模信号为3360。根据以上两个公式,可以得到:差动放大电
8、路可以输入两个信号并输出两个信号。即:差模电压增益:共模电压增益:总输出电压:共模信号:uic1=uic2,相同大小和相同极性、Uoc=0,RL=,共模输入分析总结:uid1=-uid2,Uod=2 Uod1,RL等于rl/。URe=0,差模信号:相同幅度,相反极性,差模输入分析总结:结论:(1) Aud在两端输出时与单管Aud基本相同;单端输出的Aud约为双端输出的一半。Ro=2Rc当在两端输出时;Ro=单端输出的Rc。(2)在双端输出的情况下,KCMR是理想的;单端输出的CMRR没有双端输出的高。(3)当输出为单端时,您可以选择从不同的三极管输出,以便输出电压与输入电压相反或同相。(4)当
9、输出为单端时,由于引入了强共模负反馈,两个管仍基本工作在差分状态。(5)单端输出情况下的Rid 2(R rbe)。(1)差模电压放大系数:只与输出模式有关,长尾差分放大器参数计算概要:双端输出:单端输出:(2)共模电压放大系数:只与输出模式有关,双端输出:单端输出:(3)差模输入电阻:不管是单端输入还是双端输入,差模输入电阻Rid都是(4)差模输出电阻Rid的性能比较:双端输出:单端输出:差分放大器电路,Ad,Rid,Ro和差分放大器电路。1.Ad基本上与单管放大器电路相同。2.在理想情况下,KCMR。3.它适用于差分输入、双端输出以及输入信号和负载两端不接地的情况。1.广告大约是双端输出的一半。2.由于共模负反馈的引入,仍然存在较高的KCMR。3.它适用于将双端输入转换为单端输出。1.Ad基本上与单管放大器电路相同。2.在理想情况下,KCMR。3.它适用于将单端输入转换为双端输出。1.广告大约是双端输出的一半。2.抑
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