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模拟集成电路详解

电路中既有差模信号又有共模信号,用迭加原理求输出电压。 双端输出: vo = vsd · AVd + vsc ·AVc = vsd · AVd 单端输出: vo1 = vsd · AVd1 + vsc ·AVc1 * 六、单端输入的差动放大电路 vs1 = vs vs2 = 0 可看成双端输入任意信号的特例。 T1 T2 Re 图6-5 vs – + Rs Rs * 图6-5可等效成图6-6 T1 T2 ~ + – Re ~ + – vs1 – + ~ + – ~ + – vs2 – + Rs Rs 图6-6 * vsd = vs1 ? vs2 =vs 单端输入相当于在双端输入差模信号vsd (即vs)的同时也双端输入了共模信号vsc * 七、带恒流源的差动放大电路 用恒流源代替Re,以提高单端输出的KCMR。 1. 三极管恒流源 T1 T2 Rb1 vs1 Rs Rs vs2 Rb2 Re –VEE +VCC T3 Rc 图6-7 Rc * ? 求IC1、 IC2: ? 恒流源所等效的交流电阻 rce:T3的输出电阻 * 2. 电流源 ? ? T1 T2 –VEE I — * 八、复合管组成的差动电路 图6-9 T1 e T2 c b b e c ? ? ? 复合管的类型取决于第一管; * 已知三极管的?1= ?2= ?3= 50, rce=200k?, VBE = 0.7V, 例6-1 电路参数如图示, vo T1 T2 +VCC(9V) Rc1 –VEE(–9V) ~ ~ Rc2 T3 RL 10k? 100k? Rs 100k? Rs 100k? Re 100k? Re Re3 1.2k? R2 3k? R1 5.6k? + – + – 4.7k? 4.7k? IR2 vs2 vs1 图6-10 试求单端输出的差模放大倍数AVD,共模抑制比KCMR,差模输入电阻Rid和输出电阻Ro。 * 解:(1) 求AVD ? 从T2管输出, ?实际应求AVD2 要求AVD2,得求出IE2、 rbe2 * * (2) 求KCMR 须先求AVC2 * (3) (4) Ro = Rc2 =4.7K * §6.3 通用型集成运算放大器 一、组成框图 输 入 级 中 间 级 输 出 级 恒流源 v+ v– vo 图6-11 * 二、各部分特点(以F007为例) 1. 输入级:由共集-共基差动放大电路组成 ? 共集可提高输入电阻 ? 单端输出起到了双端输出的效果 ? 共基及有源负载提高电压放大倍数 * 2. 中间级:共射放大电路 有源负载及复合管可提高电压放大倍数 3. 输出级:互补对称功放。 4. 恒流源:镜象电流源。改进型镜象电流源。 微电流源 作偏置用。(参看教材§2.6) * §6.4 集成运放的主要参数 1. 输入失调电压 理想:输入为0,输出为0 实际:输入为0,输出不为0,为了使输出为0,而在输入端加一补偿电压,用VIO表示 VIO愈小愈好,一般为(1~10)mV。 vo 图6-12 VIO + – * 2. 输入偏置电流 IIB 集成运放输入电压为0时,两输入端静态电流的平均值 一般为10nA~1?A VO 图6-13 – + IBN IBP +VCC * 3. 输入失调电流IIO IIO = IBP – IBN 一般为 1nA ~ 0.1?A 4. 最大差模输入电压Vidmax 集成运放反相和同相输入端所能承受的最大电压值,太大,管子可能击穿 * 5. 最大共模输入电压Vicmax 运放作电压很随器时,使输出电压产生1%误差的共模输入电压幅值,超过此值,KCMR显著下降,高质量的运放可达?13V。 * 例6-2 下图所示的差放电路中,各晶体管的?均为50,rbb?可忽略,电位器Rw的滑动端位于中点,求差模电压放大倍数AVd和差模输入电阻Rid。 * T1 T3 T2 T4 + – 50k? Rc Rc 50k? Rc Rw 10k? RL 23k? vo vsd vsd 0.3mA –VEE (–15V) +VEE (+15V) — * 解:复合管的输入电阻rbe IE3 = IE4= 0.15mA * 复合管的? ? = ?1?3 = 2500 Rid= 2rbe = 1.73M? T1 T3 T2 T4 + – 50k? Rc Rc 50k? Rc Rw 10k? RL 23k? vo vsd vsd 0.3mA –VEE (–15V) +VEE (+15V) — * * 第六章 模拟集成电路 集成电路是把元器件和连接导线全部制作在一小块硅片上而成的电路。 * 1. 它的特点是: ? 易制成两个特性相同的管子; ? 二极管用三极管的发射结

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