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低频电路 B6
6.1.1 概 述 一、 特点(实质) 一、 组成 对称的两个共射电路通过射极公共电阻耦合而成 二、 输入和输出方式 两个输入端: 三、 差模信号和共模信号 四、 特点 抑制共模(零漂、干扰) —— 静态计算(Q1、Q2)(空载) 忽略IB1、IB2,即:VB1=VB2=0 ——动态计算(AV、Ri、RO) (一)差模参数(AVd、Rid、RO) (二)共模参数(AVc、Ric、RO) (1) Avd——差模电压放大倍数 (1) Avd——差模电压放大倍数 ③单入双出 单入=双入 (二)共模参数(AVc、Ric、RO) KCMR——共模抑制比 二、动态技术指标 一、 通用型 二、 高速型和宽带型 三、 高精度(低漂移型) 四、 高输入阻抗型 五、 低功耗型 六、 功率型 6.2.4 使 用 1、识管脚 2、判好坏(参数测量) 3、调零(内、外) 4、消自激 5、保护(入、出限幅,电源极性) 6、扩展(电压、电流) 一、三条件 二、两特性 用于测量设备及采样保持电路中。 例如: AD549 CF155/255/355 四、高输入阻抗型 用于空间技术和生物科学研究中,工作于较低电压下,工作电流微弱。 例如: OP22 正常工作静态功耗可低至36 ?W。 OP290 在?0.8 V电压下工作,功耗为24 ?W 。 CF7612 在?5 V电压下工作,功耗为50 ?W 。 五、低功耗型 这种运放的输出功率可达1W以上,输出电流可达几个安培以上。 例如: LM12 TP1465 六、 功 率 型 1. Avd=?(实际上Avd≥80dB即可) 2.差模输入电阻Rid=? 3.输出电阻Ro=0 6.2.5 理想运算放大器 * 6.1.1 概述 6.1.2 基本差动放大器——长尾式差放 6.1.3 带恒流源的差动放大器 6.1.4 差放应用——土壤干湿指示器 6.1.5 基本要求与小结 fL =0 二、 存在问题 零漂严重! 二、 解决 采用差动放大器 直接耦合 即:?1=?2=? VBE1=VBE2= VBE rbe1= rbe2= rbe ICBO1=ICBO2= ICBO RC1=RC2= RC Rb1=Rb2= Rb 6.1.2 基本差动放大器——长尾式差放 双端输出 单端输出 双端输入 单端输入 两个输出端: 双入双出 单入双出 双入单出 单入单出 四种接法: 差模信号 大小相等,极性相同 usc1= usc2 共模信号 大小相等,极性相反 usd1= - usd2 任意信号分解为共模信号和差模信号 例:vi1=10mv, vi2=6mv 放大差模 1、对称性(双出) 2、大Re (单出) 共模信号放大倍数极小! iRe=0 联体处为“差模地” 双出vo=2vo1(vo2 )(单出) 入手点: IRe 五、 性能分析 与差放接法有关 1. 双入双出 2. 双入单出 3. 单入双出 4. 单入单出 四种接法 ①双入双出差放 (2)差模输入电阻 (3)输出电阻 (一)差模参数(AVd、Rid、RO) ②双入单出差放 (2)差模输入电阻 (3)输出电阻 对臂输出,极性相反! vi1 = -vi2 = vi /2 ④单入双出 故: Re 对 Ie 分流极小,可忽略! Avc——共模放大倍数 单出: 双出: ,或 双出: 单出: 差放输出: (common mode rejection ratio) 恒流源电流: 6.1.3 带恒流源的差动放大器 恒流源特点: 动态电阻大 直流电阻小 Re Q不变 VEE KCMR 长尾式差放的缺点: 6.1.4 差放应用——土壤干湿指示器 6.1.5 基本要求与小结 掌握:差放组成、特点、基本概念 及静动态指标计算 6.2.1 结构与符号 6.2.2 主要参数 6.2.3 分类 6.2.4 使用 6.2.5 理想运放 运算放大器实质:高增益直接耦合放大电路 一、方框图 6.2.1 结构与符号 简单运算放大器 二、符号 (a) (b) (a) 国家标准符号 (b)原符号 ‘v+’(‘vP’)——同相输入端 ‘v-’(‘vN’)——反相输入端 ‘vo’——输
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