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33__直接耦合放大电路

3.3 直接耦合放大电路 1 零点漂移现象 2 长尾式差分放大电路 3 直接耦合互补输出级 4 直接耦合多级放大电路 homework P169 3.9 P170 3.14 * 作业 2、长尾式差分放大电路 T1 T2 Rc1 Rb1 +VCC Rc2 Rb2 Rw Re VEE ----四种输入输出方式 双端输入 单端输入 单端输出 双端输出 2、长尾式差分放大电路 ----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) 研究四种方式的动静态分析 2、长尾式差分放大电路 ----双入双出 T1 T2 Rc1 Rb1 +VCC Rc2 Rb2 Re VEE RL IBQ IEQ 静态分析 2、长尾式差分放大电路 ----双入双出 (一)共模参数 Ac (二)差模参数 Ad、Ri、Ro (三)共模抑制比 KCMR T1 T2 Rc1 Rb1 +VCC Rc2 Rb2 Re VEE RL + ui1 ? + ui2 ? + uo ? 动态计算 2、长尾式差分放大电路 ----双入双出 共模参数 Ac 共模输入电压 共模输出电压 共模电压放大倍数 T1 T2 Rc1 Rb1 +VCC Rc2 Rb2 Re VEE RL + uic ? + uic ? + uoc ? 差模参数 Ad、Ri、Ro 2、长尾式差分放大电路 ----双入双出 T1 T2 Rc1 Rb1 +VCC Rc2 Rb2 Re VEE RL + ui1 ? + ui2 ? + uo ? ② 负载 RL 中点电位为交流地电位。 画交流通路的原则 ① E点电位恒定,相当于交流接地。 E 由此画出电路的交流通路 T1 T2 Rc Rb +UCC Rc Rb Re VEE + uO ? + ui1 - - ui2 + + ui ? RL T1 Rc ib1 ic1 + ui1 ? + uo1 ? Rb T2 Rc ib2 ic2 + ui2 - - uo2 + Rb + uo ? 0.5RL 0.5RL + ui - 2、长尾式差分放大电路 ----双入双出 差模电压放大倍数 ib1 ic1 Rb1 Rc1 Rc2 ib2 ic2 Rb2 + uo 0.5RL 0.5RL + ui - rbe1 rbe2 - 2、长尾式差分放大电路 ----双入双出 双入-双出电路理想情况: 为综合考察差分放大电路对差模信号的放大能力和对共模信号的抑制能力,引入指标共模抑制比KCMR 2、长尾式差分放大电路 ----双入双出 2、长尾式差分放大电路 ----双入单出 静态分析 IBQ IEQ ICQ 2、长尾式差分放大电路 ----双入单出 静态分析 2、长尾式差分放大电路 ----双入单出 共模信号动态分析 差模信号动态分析 2、长尾式差分放大电路 ----双入单出 ib1 ib2 ic1 ic2 + uo ? + ui - 2、长尾式差分放大电路 ----双入单出 共模抑制比 T1 T2 Rc Rb +VCC Rc Rb Re VEE + uo ? + ui ? 输入信号只加到放大器的一个输入端,另一输入端接地 + 0.5ui ? + 0.5ui ? + 0.5ui ? - 0.5ui + 2、长尾式差分放大电路 ----单入双出 RL 单端输入相当于双端输入,只不过输入信号当中含有共模信号 2、长尾式差分放大电路 ----单入单出 改进型差分放大电路 Re Q不变 VEE KCMR 长尾式差放的缺点: 恒流源特点:交流电阻大,直流电阻小 改进型差分放大电路 具有恒流源的差分放大电路 与长尾式差放静态计算不同点,动态计算一样 双管:NPN、PNP特 性相同且互补 双射极跟随器电路 双电源供电 OCL电路 3、直接耦合互补输出级 一、电路组成及工作原理 RL T1 T2 +VCC ui + uo ? -VCC A 3、直接耦合互补输出级 一、电路组成及工作原理 ui 0 T1 导通 T2 截止 iE1 ui 0 T2 导通 T1 截止 ic1 ui = 0 T1 、 T2 截止 RL T1 T2 +VCC ui + vo ? -VCC A ui 负载上的最大不失真电压为UoM=VCC - UCES 3、直接耦合互补输出级 1.克服交越失真的措施:给三极管稍稍加一点静态偏置,使之工作在临界导通状态。 --产生交越失真

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