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3、共模交流分析 ? 4、共模抑制比: 5、合成输出信号: 结论:双端输出时,只反映差模信号的放大 单端输出时,KCMR足够大时,也只反映差模信号的放大 多用一个放大电路,减小共模信号(温漂)对放大信号的影响 ? 三、不对称电路(需要调零,使电路对称) §4.5 电流源及其应用 要求:提供稳定电流,接近理想电流源 作用:偏置电路、有源负载 一、镜像电流源 1、基本镜像电流源电路 若两管一致,则: 由于输出电流IO跟基准电流IR 接近相等,所以称为镜像电流源 2、减小β影响的镜像电流源电路 若三管一致,则: 3、比例电流源 若两管一致,则: 4、微电流源 在比例电流源中,若R1=0 IR可以求出,由此可以得到某一微电流所需的R2 二、改进型的电流源 ? 提高IO的精度、提高RO 三、有源负载差分放大器 ? 有源负载多用单端输出 结论:在有源负载下,单端输出具有双端 输出的性能。 §4.6 集成运算放大器 输入电阻:很大—→∞ 输出电阻:很小—→0 电压增益:很大—→∞ 符号表示: 一、概述(理想运放) 二、内部结构 ? 信号流向: ? 输入级——→中间级——→输出级 (T1~T8) (T16~T17) (T14~T20) 1、偏置电路(基准电流:T12、R5、T11)? 输入级:T11、T20、R4……输入级的基极偏置(微电流源) T12、T8、T9 ……输入级的集电极偏置(镜像电流源) 中间级:T12、T13B……中间级的集电极偏置、有源负载(镜像 电流源) 输出级:T12、T13A……输出级的基极偏置 2、输入级(差分放大器)[元件:T1~T8、R1~R3] T1(T2)—→T3(T4)—→T7—→T6—→中间级 共集 共基 共集 共射 ? T5、T6:有源负载 ? T7:把信号传送到T6的基极 ?T14—→T17—→T23A—→输出级 共集 共射 共集(起隔离作用Ri大,Ro小) ? T13B:T17的有源负载 ? T12、T13A:T23A的镜像电流源 3、中间级 [?元件:T16、T17、T23A、T23B] 4、输出级 [元件:T14、T20、T18、T19、T24] ? T14、T20:互补对称电路 (乙类工作状态) ? T18、T19:减小交叉失真, 使T14、T20工作在甲乙类工作状态 ? T22、T24、T11、T15、T21、R6、R7: 保护电路 §4.7 放大器的频率响应? 通频带、上限频率、下限频率、波特图、幅频特性、相频特性 一、RC高通电路的波特图 第4章 放大器基础 第四章 放大器基础 §4.1 偏置电路及其耦合方式 §4.2 放大器的性能指标 §4.3 基本组态放大器 §4.4 差分放大器 §4.5 电流源及其应用 §4.7 放大器的频率响应? §4.6 集成运算放大器 第四章 放大器基础 放大概念:指小能量对大能量的控制作用; 放大倍数:放大对象的变化量; (或) 输出信号与输入信号的变化量; 放大对象:(按特征分) 直流及变化缓慢的信号 音频信号(低频) 视频信号(宽频) 高频信号(高频) (按信号强弱有) 大信号、小信号 学习要点:偏置电路、信号通道(放大、反馈、耦合、校正) §4.1 偏置电路及其耦合方式 ?一、偏置电路 ?1、原理及要求 ?作用:提供管子正常工作所需的Q值以及使Q值稳定的方法。 放大管的工作原理及示意图 vi—→iB—→iC—→vCE—→vo 2、静态工作点的热稳定性 ? 温度变化对β、VBE(on)、ICBO都有一定的影响,例题P139,其中主要是由于β的变化,导致ICQ增大,VCEQ变小,使输出信号失真。 β↑—→ICQ↑—→VCEQ(=VCC-ICQRC)↓ 3、分压式偏置电路 ? 工程上:I1=(5~10)IBQ VEQ=0.2VCC 对ICQ的稳定作用: ICQ↑—→VEQ↑—→VBEQ(=VBQ-VEQ)↓ —→IBQ↓—→ICQ↓ 工作点的计算(IBQ、ICQ、VCEQ): 二、耦合方式 1、放大器与换能器之间的连接 ? a、放大器是换能器的负载,换能器是放大器的信号源;它们的连接应该使信号源的输出功率最大地传输到放大器,因此,它们必须满足一定的阻抗匹配。即放
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