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第三章 直接耦合多级放大电路 第一节 差分放大电路 一、结构 特点:结构对称。 3.1.1 基本型差分放大电路 vi1 vi2 +VCC 二、 抑制零漂的原理 vo= VC1 - VC2 = 0 vo= (VC1 + ?vC1 ) - (VC2 + ?vC2 ) = 0 当 vi1 = vi2 =0 时: 当温度变化时: +VCC 三、 共模电压放大倍数AC +VCC 共模输入信号: vi1 = vi2 = vC (大小相等,极性相同) 理想情况:vi1 = vi2 ? vC1 = vC2 ? vo= 0 共模电压放大倍数: (很小,1) 但因两侧不完全对称, vo? 0 四、差模电压放大倍数Ad 差模输入信号: vi1 =- vi2 =vd (大小相等,极性相反) (很大,1) 设vC1 =VC1 +?vC1 , vC2 =VC2 +?vC2 。 因vi1 = -vi2,? ?vC1 =-?vC2 ? vo= vC1 - vC2= ?vC1- ?vC2 = 2?vC1 差模电压放大倍数: +VCC 结论 差分放大电路的性能实际上是指差分放大电路在差模信号下的性能: 输入有差别,输出才有变动! 五、共模抑制比(CMRR)的定义 例: Ad=-200 Ac=0.1 KCMR=20 lg ? (-200)/0.1? =66 dB CMRR — Common Mode Rejection Ratio KCMR = KCMR (dB) = (分贝) 一、结构特点 为了使左右平衡,可设置调零电位器: 3.1.2 双电源长尾式差分放大电路 ① 特点:加入射极电阻RE ;加入负电源 -VEE ,采用正负双电源供电。 ② 双电源的作用: (1)使信号变化幅度加大。 (2)IB1、IB2由负电源-VEE提供。 温度T IC IE = 2IC VE VBE IB IC ③ RE的作用 设vi1 = vi2 = 0 RE 具有强负反馈作用 —— 抑制温度漂移,稳定静态工作点。 IC1= IC2= IC= ?IB VC1= VC2= VCC-IC×RC VE1= VE2 =-IB×RB-VBE VCE1= VCE2 = VC1-VE1 二、 静态分析 三、 交流动态分析 (交流性能的特点及分析): 1. 差分电路输入交流信号分类 (1) 差模(differential mode)输入 差模信号:用 vid 表示 指作用在差分电路两端的两个数值大小相等,极性相反的信号: vi1 = -vi2 vid = vi1 -vi2 (2) 共模( common mode) 输入 共模信号: 用 vic 表示 指作用在差分电路两端的两个数值大小相等,极性相同的信号: vi1= vi2 vi1 = vi2 = viC 共模信号: vic= vi1= vi2 差模信号: vid= vi1- vi2 因而: vi1= - vi2=1/2 ·vid 任意信号:即不是差模信号,也不是共模信号的信号 结论:任意输入的信号: vi1 , vi2 ,都可分解成差模分量和共模分量。 注意: vi1 = vC + vd ;vi2 = vC - vd 例: vi1 = 20 mV , vi2 = 10 mV 则:vid = 5mV , vic = 15mV 同理:对任意输出的信号: vo1 , vo2 ,也都可以分解成差模输出分量和共模输出分量。 注意:vo1 = -vo2= vod / 2 ;vo1 = vo2= voc 差模输出分量: 共模输出分量: 其中: vo1 = voc + vod / 2 vo2 = voc - vod / 2 2、双端输入双端输出的差分放大电路(共模输入时) 共模输入 RE对共模信号有抑制作用(原理静态分析,即由于RE的负反馈作用,使IE基本不变) 。 vC ? ic1 、 ic2 ? iRE 、 vRE ? 共模信号交流通路: 共模输入时,T1管的单边小信号等效电路 AC ? 0 问题:负载影响共模放大倍数吗? 不影响! 3、双端输入双端输出的差分放大电路(差模输入时) (1) 差模输入信号的分解 分压器 (2)RE 对差模信号作用 vi1 vi2 ib1 , ic1 ib2 , ic2 ic1 = - ic2 iRE = ie1+ ie2 = 0 vRE = 0 RE对差模信号不起作用
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