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差分放大电路四种接法的性能比较 接法 性能 差分输入双端输出 差分输入单端输出 单端输入双端输出 单端输入单端输出 Ad KCMR 很高 很高 较高 较高 Rid Ro 差分放大电路四种接法的性能比较 接法 性能 差分输入双端输出 差分输入单端输出 单端输入双端输出 单端输入单端输出 特 性 1. Ad 与单管放大电路基本相同。 2.在理想情况下,KCMR?∞。 3.适用于差分输入、双端输出,输入信号及负载的两端均不接地的情况。 1. Ad 约为双端输出时的一半。 2. 由于引入共模负反馈,仍有较高的KCMR。 3.适用于将双端输入转换为单端输出。 1. Ad 与单管放大电路基本相同。 2.在理想情况下,KCMR?∞。 3.适用于将单端输入转换为双端输出。 1. Ad 约为双端输出时的一半。 2.比单管放大电路具有较强的抑制零漂的能力,仍有较高的KCMR 。 3.适用于输入、输出均要求接地的情况。 4.选择不同管子输出,可使输出电压与输入电压反相或同相。 5.2.3 中间级 任务:提供足够大的电压放大倍数。 要求:本身具有较高的电压增益;具有较高的 一、有源负载 图 5.3.17 有源负载单管共射放大电路 放大三极管VT1;有源负载VT2 ; 镜像电流源由VT3、VT2组成 。 +VCC VT1 VT2 VT3 R I + + uI uO 输入电阻;能向输出级提供较大的推动电流。 基准电流 有源负载:指用双极性三极管和场效应管充当负载电阻。 有源负载的差分放大电路 放大电路采用双端输入、单端输出; 工作电流由恒流源 I 决定; 输出电流 ?io = ?ic4 - ?ic2 = 2?ic4 +VCC VT1 VT4 VT3 + uI io VT2 I VEE ic3 ic1 ic4 ic2 该电路有相当于双端输出时的 ?io ,在集成运放中的应用十分广泛。 图 5.3.18 有源负载的差分放大电路 放大三极管VT1 VT2 ;镜像电流源由VT3、VT4组成,并分别做VT1 VT2的有源负载。 二、复合管 优点 可以获得很高的电流放大系数 ? ; 提高中间级的输入电路; 提高了集成运放总的电压放大倍数。 复合管的构成: + uBE iB iB1 iC2 iC iE iE1 = iB2 VT1 b VT2 e c iC1 由两个或两个以上三极管组成。 复合管共射电流放大系数 ? 值 由图可见 图 5. 2.19 + uBE iB iB1 iC2 iC iE iE1 = iB2 VT1 b VT2 e c iC1 则 三极管输入电阻 rbe 其中 所以 显然,?、rbe 均比一个管子 ?1、rbe1 提高了很多倍。 图 5. 2.19 构成复合管时注意 1. 前后两个三极管连接关系上,应保证前级输出电流与后级输入电流实际方向一致。 2. 外加电压的极性应保证前后两个管子均为发射结正偏,集电结反偏,使管子工作在放大区。 复合管的接法 VT1 b VT2 e c ? ? ? ? VT2 VT1 b e c (a) NPN 型 (b) PNP 型 图 5. 2. 20 复合管的接法 (c) NPN 型 ? ? c VT1 b VT2 e (d) PNP 型 ? ? VT2 VT1 b e c 图 5. 2. 20 复合管的接法 结 论 1. 两个同类型的三极管组成复合管,其类型与原来相同。复合管的 ? ? ?1 ?2,复合管的 rbe = rbe1+(1+ ?1)rbe2 。 2. 两个不同类型的三极管组成复合管,其类型与前级三极管相同。复合管的 ? ? ?1 ?2,复合管的 rbe = rbe1 。 3. 在集成运放中,复合管不仅用于中间级,也常用于输入级和输出级。 5.3.4 输出级 一、互补对称电路 工作原理: 当输入正弦电压 uI 时 uI 0,VT1 导通,VT2 截止 iC1:+VCC? VT1? RL ? 地 uI 0,VT2 导通,VT1 截止 iC2:地? RL ?VT2 ? -VCC 当 uI 为正弦电压时,iL 与 uO 基本上也是正弦波。 R1 VT1 R2 + uo R uI +VCC ic2 VT2 ic1 iB2 iB1 iL RL -VCC NPN PNP VD1 VD2 图 4. 2. 21 OCL甲乙类互补对称输出级 动画 作用:提供足够输出功率和较低的输出电阻,以及较高输入电阻以免影响前级放大倍数。 说明: 1. 互补对称电路工作在射极输出器状态,输出电阻低,带负载能力强。 2. R1、R、R2、VD1、
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