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文档简介
1、3.3 直接耦合放大电路,零点漂移,差分 放大电路,互补输出级,多级 放大电路,一、直接耦合放大电路的零点漂移现象,零点漂移: 输入电压为零而输出电压缓慢变化的现象 温度漂移: 由温度变化而引起的零点漂移,下一页,返 回,产生零点漂移的原因: 电源的波动、元件的老化、温度的变化 其中温度的变化是主要原因,抑制温度漂移的方法: 在电路中引入直流负反馈 采用温度补偿的方法 采用差分放大电路,下一页,返 回,上一页,1、基本形式差分放大电路,温度变化时, UCQ1 和UCQ2 变化一致, UO 保持不变,差模输入电压,相同,UC1,UC2,静态时为零,二、差分放大电路,下一页,返 回,上一页,电压放
2、大倍数,差模输入电压 uid 两个三极管的基极输入电压大小相等、极性相反,差模电压放大倍数 Ad =,uo,ui,= Au1,uc1 = - uc2,uo = uc1 uc2,= 2 uc1,牺牲一个放大管的放大倍数换取对零点漂移的抑制 但不理想,因电路不可能完全对称, 单端输出时失去对零点漂移的抑制能力。,下一页,返 回,上一页,共模抑制比,共模输入电压,共模放大倍数,共模抑制比,理想情况下 Ac = 0, KCMR = ,下一页,返 回,上一页,2、长尾式差分放大电路 动画,引入共模负反馈 降低单管零点漂移 提高了共模抑制比,补偿Re 上的直流压降,提供静态基极电流,下一页,返 回,上一页
3、,静态分析,IBQR + UBEQ + 2 IEQRe = VEE,VCC - ICQ Rc,IBQ,- IBQ R,UC,UC,UB,下一页,返 回,上一页,动态分析,ui1 - ui2 = 2 ui1,= Au1,Ad = -,R+ rbe,Ro = 2 Rc,+,ui,Rc,uo,-,uc2,uc1,2uc1,下一页,返 回,上一页,R,rbe,rbe,R,+,-,Rc,1. 差分输入、双端输出,三、差分放大电路的输入、输出接法,下一页,返 回,上一页,2. 差分输入、单端输出,将双端信号转化为单端信号,下一页,返 回,上一页,3. 单端输入、双端输出,将单端信号转化为 双端输出,下一页,返 回,上一页,4. 单端输入、单端输出,抑制零漂能力较强 可使输入/ 输出电压 反相或同相,下一页,返 回,上一页,结论: 1. 双端输出时,Ad Au1,Ro = 2 Rc,理想情况下KCMR= ,2. 单端输出时,Ro = Rc,KCMR不如双端输出时高 可选择从不同的三极管输出使ui与uo反相或同相,单端输入时 两个三极管仍基本工作在差分状态,返 回,上一 页,四、直接耦合互补输出级,基本电路 T1(NPN)与T2(PNP)的互补电路,交替工作,双向跟随 存在交越失真 消除交越失真 静态时,T1(NPN)与T2(PNP)均处在临界导通状态 实际电路可采用复合管的准互补电路
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