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文档简介
1、第四章组合放大器电路,4.1通用组合放大器电路,4.4集成运算放大器参数和物理电路模型,4.2差分放大器电路,4.3集成运算放大器的通用电路,4.1通用组合放大器电路,1,组合放大电路的级间耦合,直接耦合,电路简单,放大,电阻耦合,所有级,用于频率选择放大器、功率放大器等的变压器耦合。(1-3),1。电阻耦合是通过电容器将背面电路连接到前级的方框图。电阻耦合放大电路的块图表、单层电阻耦合放大器电路、阳极电阻耦合放大器电路、4.1通用组合放大器电路、(1-4)、1)级直流工作点独立于徐璐。电容器通过直流通信,直流路径徐璐隔离,独立,对设计、调试和分析非常方便。2)传输过程中交流信号损失小。只要耦
2、合器电容器选择得足够大,频率低的信号也可以在上一级几乎不衰减,添加到后一级,逐步放大。(威廉莎士比亚,坦普林,耦合容量,容量,容量,容量,容量,容量),优点:3)电路的温度漂移很小。4)体积小,成本低。缺点:2)低频特性下降;1)无法合并。3)信号只能直接通过,不能更改参数。4.1常规组合放大器电路,(1-5),2 .变压器耦合,变压器可以通过磁路的耦合将原始边缘的交流信号传输到辅助边缘,因此可以用作耦合元素。变压器耦合放大器、4.1通用组合放大器电路、(1-6)、工作原理是变压器在传输交流信号的同时,可以实现电流、电压和阻抗转换。4.1常规组合放大器电路,(1-7),1)变压器耦合多级放大器
3、电路前后的静态工作点是徐璐独立的,且不产生徐璐影响。因为变压器不能传输直流信号。2)变压器耦合多级放大电路基本没有温度漂移现象。3)变压器在传输交流信号的同时,可以实现电流、电压和阻抗转换。1)高频和低频性能都不好。2)体积大,成本高,不能合并。优点:缺点:4.1一般组合放大器电路,(1-8),3。直接结合,直接结合是想直接连接前后的结合方式。直接耦合放大器电路,4.1通用组合放大器电路,(1-9),优点:缺点:1)电路可以放大缓慢变化的信号和DC信号。由于级别之间的直接耦合,电路可以放大变化缓慢的信号和直流信号。2)便于集成。电路只有晶体管和电阻,没有电容器和电感,所以集成很容易。1)所有级
4、别的静态工作点都不是独立的,并徐璐影响。可能会给安装、计算和调试带来不便。2)引入了零漂移问题。零点漂移对直接耦合放大电路的影响比较严重。,4.1通用组合放大器电路,(1-10),2,组合放大电路的增益=au1au2 aun,au1 (db)=au1 (db) au2 (db) aun!4.1常规组合放大器电路,(1-11),3,公共源到公共放大器电路,IDSS=6mA;UGS(off)=-2V=50,4.1常规组合放大器电路,(1-12),1。静态分析,4.1常规组合放大器电路,(1-13),4.1一般组合放大器电路,(1-14),动态分析,绘制微可变等效电路,ri2=rbe2/(1 2),
5、首先计算二次和三次输入电阻,4.1通用组合放大器电路,ri3=rbe3 (1 3) (R6/rl) Au2=2,每当温度上升1度时,输出漂移电压就根据电压增益转换为输入部对应的输入漂移电压值。电源电压波动也是原因之一。(1-21)例如,如果第一层漂流100 uV,则输出将移动到1 V。当2级也漂浮100uV时,输出会漂到10 mV。假设第一级是关键。3.减少零漂的措施,用非线性因素赔偿温度,调制方式。例如,“斩波稳定零放大器”、差分放大器电路、漂移100 uV、漂移10 mV 100 uV、漂移1 V 10 mV、漂移1 V 10 mV、(1-22)、1、基本差分放大器电路、1。电路配置和工作
6、原理,大小相同,信号放大。相位相反。两个发射极的总电流变化为零,交流电短路。(1-24),动态,仅输入公共模式信号,大小相同,拓扑相同。大小相同,信号被删除。拓朴相同。两个发射极的总电流变成了单边发射极电流的两倍,交流将各侧的电阻2r0连接到发射极。(1-25),负载存取时双重,单一,双重,双重,存取负载时,2。差分模式电压增益,(1-26),单输入,双输入,相当于指标计算,所以,共模增益,单端输出,抑制零漂移能力提高,3。共模电压增益,(1-28),双端输出,理想情况,单端输出,零漂移抑制能力,越强,单端输出的总输出电压,4。公共模式抑制率,(1-29),比较多个结构,(1-30),(1-3
7、1),例如右侧图中显示的微分放大器电路,(1)查找静态工作点,(2)回路的微分模式Aud,解释,(1)请求“q”,=100,(1-32),icq1=icq2=0.5 i0,ucq1=ucq2=6 0.42 7.5=2.85微分模式增益,3 .差分模式输入电阻,(1-34),2,差分放大电路的传输特性,(1-35),(1-36),结论:1。时2。那时,增加,增加,ic2减少,几乎线性关系;3.当时曲线变平了,VT1、VT2中的一条管道进入饱和区域,另一条管道进入闭合区域,电路在非线性区域工作。4.为了使差分放大电路成为更大的线性工作范围,可以在VT1和VT2的发射极之间串接电阻RE,并利用RE的
8、否定反馈扩大线性工作范围。(1-37),集成运算放大器的典型内部构成原理框,(1-38),简单运算放大器的电路图,(1-39),通用集成运算放大器的电路图,(1-40),简化电路,(差分模式输入电阻Rid,4。共同模式抑制郑智薰KCMR,6。开环带宽BW (fH),7。单位增益带宽GBW (fT),8。输入偏置电流iib,(1-42 10。输入不平衡电压VIO,14。共模输入电阻Ric损耗、输出组RO曹征、最大输出电流IOMAX、静态功率PV等、(1-43)、实际运算()的运算()参数表明,在非平稳运算中可以使用理想的模型。要求精确计算时,要考虑运输的不理想因素。2,集成运算放大器的实际电路模型,(1-
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