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* * 为什么? 差模信号作用时的动态分析 差模放大倍数 动态参数:Ad、Ri、 Ro、 Ac、KCMR 共模抑制比KCMR:综合考察差分放大电路放大差模信号的能力和抑制共模信号的能力。 在实际应用时,信号源需要有“ 接地”点,以避免干扰;或负载需要有“ 接地”点,以安全工作。 根据信号源和负载的接地情况,差分放大电路有四种接法:双端输入双端输出、双端输入单端输出、单端输入双端输出、单端输入单端输出。 差分放大电路的四种接法 由于输入回路没有变化,所以IEQ、IBQ、ICQ与双端输出时一样。但是UCEQ1≠ UCEQ2。 (1a)双端输入单端输出:Q点分析 (1b)双端输入单端输出:差模信号作用下的分析 (1c)双端输入单端输出:共模信号作用下的分析 (2)双端输入单端输出:问题讨论 (1)T2的Rc可以短路吗? (2)什么情况下Ad为“+”? (3)双端输出时的Ad是单端输出时的2倍吗? (3)单端输入双端输出 共模输入电压 差模输入电压 输入差模信号的同时总是伴随着共模信号输入: 在输入信号作用下发射极的电位变化吗?说明什么? (4)单端输入双端输出 问题讨论: (1)UOQ产生的原因? (2)如何减小共模输出电压? 测试: 差模输出 共模输出 静态时的值 四种接法的比较:电路参数理想对称条件下 输入方式: Ri均为2(Rb+rbe);双端输入时无共模信号输入,单端输入时有共模信号输入 输出方式:Q点、Ad、 Ac、 KCMR、Ro均与之有关。 3、具有恒流源的差分放大电路 Re 越大,每一边的漂移越小,共模负反馈越强,单端输出时的Ac越小,KCMR越大,差分放大电路的性能越好。 但为使静态电流不变,Re 越大,VEE越大,以至于Re太大就不合理了。 需在低电源条件下,设置合适的IEQ,并得到得到趋于无穷大的Re。 解决方法:采用电流源取代Re! 具有恒流源差分放大电路的组成 等效电阻为无穷大 近似为 恒流 1) RW取值应大些?还是小些? 2) RW对动态参数的影响? 3) 若RW滑动端在中点,写出Ad、Ri的表达式。 差分放大电路的改进--加调零电位器 RW 差分放大电路的改进--场效应管差分放大电路 四、互补输出级 2、基本电路 3、消除交越失真的互补输出级 4、准互补输出级 1、对输出级的要求 1、对输出级的要求 互补输出级是直接耦合的功率放大电路。 对输出级的要求:带负载能力强;直流功耗小;负载电阻上无直流功耗; 最大不失真输出电压最大。 射极输出形式 静态工作电流小 输入为零时输出为零 双电源供电时Uom的峰值接近电源电压。 单电源供电Uom的峰值接近二分之一电源电压。 不符合要求! 2、基本电路 静态时T1、T2均截止,UB= UE=0 (1)特征:T1、T2特性理想对称。 (2)静态分析 T1的输入特性 理想化特性 (3)动态分析 ui正半周,电流通路为 +VCC→T1→RL→地, uo = ui 两只管子交替工作,两路电源交替供电,双向跟随。 ui负半周,电流通路为 地→ RL → T2 → -VCC, uo = ui (4)交越失真 消除失真的方法: 设置合适的静态工作点。 信号在零附近两只管子均截止 开启电压 ① 静态时T1、T2处于临界导通状态,有信号时至少有一只导通; ② 偏置电路对动态性能影响要小。 3、消除交越失真的互补输出级 4、准互补输出级 为保持输出管的良好对称性,输出管应为同类型晶体管。 大! 本 章 作 业 5-9,5-11(1~3) 5-13 (R1=2K,R2=2K) 5-15 5-1,5-3 ,5-5,5-7 直接耦合多级放大电路读图 一、放大电路的读图方法 二、例题 一、放大电路的读图方法 1. 化整为零:按信号流通顺序将N级放大电路分为N个基本放大电路。 2. 识别电路:分析每级电路属于哪种基本电路,有何特点。 3. 统观总体:分析整个电路的性能特点。 4. 定量估算:必要时需估算主要动态参数。 信号从放大管的哪个极输入?又从哪个极输出? 二、例题 第一级:双端输入单端输出的差放 第二级:以复合管为放大管的共射放大电路 第三级:准互补输出级 动态电阻无穷大 1. 化整为零,识别电路 2.基本性能分析 输入电阻为2rbe、电压放大倍数较大、输出电阻很小、最大不失真输出电压的峰值接近电源电压。 整个电路可等效为一个双端输入单端输出的差分放大电路。 3. 交流等效电路 可估算低频小信号下的电压放大倍数、输入电阻、输出电阻等。 + - - + + + * * * * * 第三章 集成运算放
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