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第3章多级放大电路22404.ppt
1. 差动放大电路一般有两个输入端: 四.差分放大电路的四种接法 差动放大器共有四种输入输出方式: 1. 双端输入、双端输出(双入双出) 2. 双端输入、单端输出(双入单出) 3. 单端输入、双端输出(单入双出) 4. 单端输入、单端输出(单入单出) 主要讨论的问题有: 差模电压放大倍数、共模电压放大倍数 差模输入电阻 输出电阻 3. 单端输入双端输出 4. 单端输入单端输出 注意放大倍数的正负号: 设从T1的基极输入信号,如果从uo1 输出为负号;从uo2 输出为正号。 (1)差模电压放大倍数 与单端输入还是双端输入无关,只与输出方式有关: 五. (改进型)带恒流源的差分放大电路 根据共模抑制比公式: 求共模电压放大倍数: 计算同双入单出: 差动放大器动态参数计算总结 双端输出时: 单端输出时: (2)共模电压放大倍数 与单端输入还是双端输入无关,只与输出方式有关: 双端输出时: 单端输出时: (3)差模输入电阻 不论是单端输入还是双端输入,差模输入电阻Rid是基本放大电路的两倍。 单端输出时, 双端输出时, (4)输出电阻 (5)共模抑制比 共模抑制比KCMR是差分放大器的一个重要指标。 ,或 双端输出时KCMR可认为等于无穷大, 单端输出时共模抑制比: 加大Re,可以提高共模抑制比。为此可用恒流源T3来代替Re 。 等效很大的交流电阻,直流电阻并不大。 恒流源使共模放大倍数减小,而不影响差模放大倍数,从而增加共模抑制比。 恒流源的作用 * * 第三章 多级放大电路 3.1 多级放大电路的耦合方式 3.2 多级放大电路的动态分析 3.3 直接耦合放大电路 3.1多级放大器的耦合方式 3.1.1 直接耦合 优点: 可放大缓慢变化的信号。 电路中无电容,便于集成化。 各级放大器静态工作点相互影响。 输出温度漂移严重。 缺点: 优点: 各级放大器静态工作点独立。 输出温度漂移比较小。 缺点: 不适合放大缓慢变化的信号。 不便于作成集成电路。 3.1.2 阻容耦合 优点: 各级放大器静态工作点独立。 输出温度漂移比较小。 缺点: 不适合放大缓慢变化的信号。 不便于作成集成电路。 3.1.3 变压器耦合 实现阻抗匹配。 3.2 多级放大器的动态分析 注意:在算前级放大倍数时,要把后级的输入阻抗作为前级的负载! Ri=Ri1(最前级) (一般情况下) Ro=Ron(最后级) (一般情况下) 设:?1=?2=?=150,UBEQ1=UBEQ2=0.7 V。 例3.2.1:图示两级放大电路,求Q、Au、Ri、Ro 解:(1)求静态工作点 (2)求电压放大倍数 (2)求电压放大倍数 (方法二) 3.3 直接耦合放大电路 3.3.1 直接耦合放大电路零点漂移现象 产生零漂的原因: 零漂的衡量方法: 由温度变化引起的。当温度变化使第一级放大器的静态工作点发生微小变化时,这种变化量会被后面的电路逐级放大,最终在输出端产生较大的电压漂移。因而零点漂移也叫温漂。 输入ui=0时,,输出有缓慢变化的电压产生。 将输出漂移电压按电压增益折算到输入端计算。 例如 若输出有1 V的漂移电压 。 则等效输入有100 uV的漂移电压、 假设 第一级是关键 减小零漂的措施 1. 用非线性元件进行温度补偿; 2. 采用差动放大电路; 等效 100 uV 漂移 1 V 3. 在电路中引入直流负反馈。 3.3.2 差分放大电路 一、电路组成: 对称性结构 即:?1=?2=? UBE1=UBE2= UBE rbe1= rbe2= rbe RC1=RC2= RC Rb1=Rb2= Rb 2. 差动放大电路可以有两个输出端。 双端输出——从C1 和C2输出。 二. 几个基本概念 双端输入——从两输入端同时加信号。 单端输入——仅从一个输入端对地加信号。 单端输出——从C1或C2 对地输出。 3. 差模信号与共模信号 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: 4. 共模抑制比 三. 长尾式差分放大电路 1. 静态分析 忽略IBQ,有:UB1Q=UB2Q=0V UEQ=-0.7V 2.对共模信号的抑制作用:
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