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模电课件 dzxlx_04-22
减小 ? 影响的镜像电流源 T1 VCC iC1 R T2 IR IO i RE T3 结构特点 T1 管 c、b 之间插入一射随器 T3。 电路优点 减小分流 i ,提高 I0 作为 IR 镜像的精度。 整理得 式中 比例式镜像电流源 T1 VCC iE1 R T2 IR IO R1 R2 iE2 结构特点 两管射极串接不同阻值的电阻。 电路优点 Ro 增大,I0 恒流特性得到改善。 由 (? 较大) (? 较大) 得 当 时, 得 式中 微电流源 T1 VCC R T2 IR IO R2 iE2 令比例镜像电流源中的 R1 = 0 。 由 式中 得 输出电阻 电路优点:可提供 ?A 量级的电流,且 Ro 大,精度高。 4.5.3 有源负载差分放大器 T1、T2 构成的镜像电流源代替 RC4 。 T1 VCC iC3 T2 vi1 T3 T4 IEE VEE iO iC4 iC2 vi2 电路组成: T3、T4 构成双端输入单端输出差放。 电路特点: 由镜像电流源知 当差模输入时 则差模输出电流 当共模输入时 则共模输出电流 T1 VCC iC3 T2 vi1 T3 T4 IEE VEE iO iC4 iC2 vi2 性能分析: 结论: 该电路不仅具有放大差模、抑制共模的能力,在单端输出时,还获得双端输出的增益。 由于 则 差模增益 差模输入电阻 差模输出电阻 4.6 集成运算放大器 集成运放是实现高增益放大功能的一种集成器件。 集成运放性能特点 Av 很大:(104 ~ 107 或 80 ~ 140 dB) Ri 很大:(几 k? ~ 105 M? ) Ro 很小:(几十 ?) 静态输入、输出电位均为零。 集成运放电路符号 反相输入端 同相输入端 输出端 v- v+ vo + - 集成运放电路组成 由于实际电路较复杂 ,因此读图时,应根据电路组成,把整个电路划分成若干基本单元进行分析。 输入级 中间增益级 输出级 偏置电路 采用改进型差分放大器 采用1 ~ 2 级共发电路 采用射随器或 互补对称放大器 采用电流源 一般的,放大器的增益: 幅值,幅频特性 相角,相频特性 幅频特性、相频特性统称为放大器的频率特性。 频率响应:放大器在正弦信号激励下,其稳态响应随信号 频率的变化情况,即频率特性。 4.7 放大器的频率响应 一、复频域分析法 4.7.1 频率响应分析法 二、微变等效电路法 将放大电路分为中频段、低频段和高频段,用微变等效电 路法,分别加以讨论。关键是电容元件的处理。 中频段:外接电容短路、BJT的结电容开路 低频段:外接电容保留、BJT的结电容开路 高频段:外接电容短路、BJT的结电容保留 RC 低通电路频率响应 C R + - + - vi(t) vo(t) 幅值: 或 相角: O ?p 0.1?p 10?p Av(? )/dB ? -20 -3 O ?p 0.1?p 10?p ?A(? ) ? - 45? - 90? - 5.7? 绘制渐近波特图: 根据 画出幅频波特图 画出相频波特图 渐近波特图画法: 幅频 ? ?p 时, ? ?p 时, ? = ?p 时, 相频 ? 0.1?p 时, ? 10?p 时, ? = ?p 时, -20 dB/10 倍频 -45?/10 倍频 确定上限角频率: O ?p 0.1?p 10?p Av(? )/dB ? -20 O ?p 0.1?p 10?p ?A(? ) ? - 45? - 90? -20 dB/10 倍频 -45?/10 倍频 只含一个极点的低通电路渐近波特图画法总结: 幅频渐近波特图: 已知 自0dB水平线出发,经?p 转折成斜率为(–20dB/10倍频)的直线。 相频渐近波特图: 自0?水平线出发,经 0.1?p 处转折,斜率为(–45?/ 10倍频),再经 10?p 处转折为 -90? 的水平线。 因 ? = ?p 时, ?H = ?p RC 高通电路频率响应 幅值: 相角: C R + - + - vi(t) vo(t) 下限角频率: 因 ? = ?p 时, ?L = ?p O ?p 0.1?p 10?p ?A(? ) ? 45? 90? 绘制渐近波特图: O ?p 0.1?p 10?p Av(? )/dB ? -20 20 dB/十倍频 -45?/十倍频 幅频渐近波特图: ? ?p:0 dB 水平线; ? ?p:斜率为(20 dB/十倍 频)的直线。 相频渐近波特图: ? 0.1?p: 90? 的水平线。 0.1?p ? 10?p : 斜率为(–45?/十倍频)的直线。 ? 10?p :0? 水
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