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2IE IC IB - + UBE T1 RB RE RC EE +UCC UCE + - (1)静态分析 IB1= IB2= IB IC1= IC2= IC C C CC CE I R U U - ? ib2 , ic2 ui1 ui2 ib1 , ic1 ic1 = - ic2 iRE = ie1+ ie2 = 0 uRE = 0 RE对差模信号不起作用 ib2 ib1 ic2 ic1 iRE (2)动态分析 +UCC uo ui1 RC RP T1 RB RC ui2 RE RB + + + – – – T2 UEE + – 差模信号通路 T1单边微变等效电路 uod1 RB B1 E C1 RC ?ib1 ui1 rbe1 ib1 +UCC uo ui1 RC RP T1 RB RC ui2 RE RB + + + – – – T2 UEE + – 单管差模放大倍数: uod1 RB B1 E C1 RC ?ib1 ui1 rbe1 ib1 同理: 即:双端输入-双端输出电压放大倍数为: 可见,与单管放大电路电压放大倍数相同,差分电路是为了抑制零点漂移的。 双端输出电压: 若在两集电极之间接入负载,RL中点电位为 0, 所以放大倍数: 差模电压放大倍数 式中 两输入端之间的差模输入电阻为 两集电极之间的差模输出电阻为 同相输出 单端输出的电压放大倍数为双端输出的一半。 反相输出 2.双端输入-单端输出 从T1集电极或T2集电极单端输出,则差模电压放大倍数: 两输入端之间的差模输入电阻为 差模输出电阻为 四种差分放大电路 输入方式 双端 单端 输出方式 双端 单端 双端 单端 差模放大倍数Ad 差模输入电阻ri 2(RB+rbe) 2(RB+rbe) 差模输出电阻ro 2RC RC 2RC RC (Common Mode Rejection Ratio) 全面衡量差分放大电路放大差模信号和抑制共模信号的能力。 差模放大倍数 共模放大倍数 KCMR越大,说明差放分辨 差模信号的能力越强,而抑制 共模信号的能力越强。 9.9.4 共模抑制比 共模抑制比 下一页 上一页 返 回 下一页 上一页 返 回 作业 第一版: 9.3.1 9.4.3 9.4.4 9.5.3 9.6.1 第三版: 9.4.1 9.5.3 9.5.4 9.5.7 9.5.8 * * * * * * * * * 求Q点: 1、静态分析 直流通路 +UCC RB RE + – UCE + – UBE IE IB IC RB +UCC C1 C2 RE RL ui + – uo + – + + es + – RS 2 动态分析 1. 电压放大倍数 电压放大倍数Au?1且输入输出同相,输出电压跟随输入电压,故称电压跟随器。 微变等效电路 rbe RB RL E B C + - + - + - RS RE RB +UCC C1 C2 RE RL ui + – uo + – + + es + – RS 2. 输入电阻 射极输出器的输入电阻高,对前级有利。 ri 与负载有关 rbe RB RL E B C + - + - + - RS RE rbe RB RL E B C + - + - + - RS RE 外加 3、输出电阻 求ro的步骤: 1) 断开负载RL 3) 外加电压 4) 求 2) 令 或 3. 输出电阻 射极输出器的输出电阻很小,带负载能力强。 rbe RB RL E B C + - + - + - RS RE 共集电极放大电路(射极输出器)的特点: 1. 电压放大倍数小于1,约等于1; 2. 输入电阻高; 3. 输出电阻低; 4. 输出与输入同相。 射极输出器的应用 主要利用它具有输入电阻高和输出电阻低的特点。 1. 因输入电阻高,它常被用在多级放大电路的第一级,可以提高输入电阻,减轻信号源负担。 2. 因输出电阻低,它常被用在多级放大电路的末级,可以降低输出电阻,提高带负载能力。 3. 利用 ri 大、 ro小以及 Au ?1 的特点,也可将射极输出器放在放大电路的两级之间,起到阻抗匹配作用,这一级射极输出器称为缓冲级或中间隔离级。 三、共基放大电路 RB1 RC C1 C2 RB2 CB RE RL + + + +UCC ui uo + + – – 因对交流信号而言,信号由发射极输入,由集电极输出。 由于基极旁路电容CB,以基极作为信号输入和输出的公共端。 1. 静态工作点的计算 估算法: VB RB1 RC C1 C2 RB2 CB RE RL + + + +
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