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电子技术基础第二章2
第二章 半导体器件及基本放大电路 第五节 场效应管 另一种放大器件——场效应管。 它是通过改变输入电压来控制输出电流的,它是电压控制器件。 它不吸收信号源电流,不消耗信号源功率,因此它的输入电阻很高,它还具有很好的温度特性、抗干扰能力强、便于集成等优点。? 场效应管是靠一种极性的载流子导电,它又被称为单极性三极管,它分为结型场效应管(JFET)和绝缘栅场效应管(MOS管) 金属-氧化物-半导体场效应管(MOSFET,简称MOS管) 第六节 场效应管放大器 1. FET的直流偏置电路及静态分析 第七节 多级放大电路 例题: 级间耦合的优、缺点及应用比较 多级放大电路 第八节 差分放大器 1) 直接耦合放大电路的零点漂移问题 2) 差分的基本概念 2. 基本差分式放大电路 电路组成及工作原理 组成特点 静态分析 动态分析(定性) 输入差模信号 输入共模信号 抑制零点漂移原理 主要指标分析计算 动态分析思路 双端输入 差模增益 共模增益 共模抑制比 输入、输出电阻 单端输入 带恒流源的差分电路 几种接法性能对比 1)电路组成及工作原理 静态分析 动态分析 —— 输入差模信号 动态分析 —— 输入共模信号 2) 主要指标分析计算 双端输入 —— 差模增益 双端输入 —— 共模增益 双端输入 —— 共模抑制比 双端输入 —— 输入、输出电阻 单端输入 3) 具有电流源的差分放大电路 1. 概述 + - vi1 + - vi2 - + ? 差分功能:实现2个信号相减 同相输入端 反相输入端 ? 应用背景:电桥测量 例如铂电阻测温 实际输出为 + - vo 2) 差分的基本概念 1. 概述 ? 差模与共模: + - vi1 + - vi2 + - vo + - vid - + 差模信号 共模信号 总输出电压 差模电压增益 共模电压增益 共模抑制比 反映抑制零漂能力 例: ? 分析思路:叠加定理 2. 基本差分式放大电路 vo = vo1 ? vo2 = Av1vi1 ? Av2vi2 vo = Avd(vi1 ? vi2) ? AV1 = AV2 (对管) 原因之二 对称 ? VC1 = VC2 ? vo = VC1 - VC2 = 0 ? 克服温漂 (3)公共射极电阻Re 组成特点 (1)直接耦合的共射电路(Rb ,Rs) (2)两边对称 单端输出 公共Re对差模信号相当于短路 1) 电路组成及工作原理 2. 基本差分式放大电路 注意: 电路对称 T放大的条件:Je正偏、Jc反偏 vi1 = vi2 = 0(静态) ? Je正偏 ? T放大 ? Jc反偏 vo = VC1 - VC2 = 0 ? 实现: 0输入 ? 0输出 2. 基本差分式放大电路 1) 电路组成及工作原理 大小相等,方向相反 另外: Re相当于短路 ?iE = 0 2. 基本差分式放大电路 1) 电路组成及工作原理 大小相等,方向也相同 另外: Re相当于2Re ?iE = 2?iE1 = 2?iE2 2. 基本差分式放大电路 动态分析思路 (1)小信号等效电路法 (2)运用叠加原理 (3)利用对称特点, 转化为单边电路求解。 (4)四种接法 a. 双端输入、双端输出 b. 双端输入、单端输出 c. 单端输入、双端输出 d. 单端输入、单端输出 电阻Re 和RL 2) 主要指标分析计算 6.2.1 基本差分式放大电路 ? 输入纯差模信号 ? 电路两边对称 ? 电路变换(拆开、转换为单边电路) Re短路 RL各分一半 ? 画小信号 等效电路 (一般不画) 双端输入 —— 差模增益 3. 主要指标分析计算 6.2.1 基本差分式放大电路 ? 双入双出 双入双出 ? 双入单出 RL各分一半 RL由T1单独负担 ? 同相输入端与反相输入端 + - 双入单出 Re短路 + - 2) 主要指标分析计算 6.2.1 基本差分式放大电路 ? 输入纯共模信号 ? 电路两边对称 ? 电路变换(拆开、转换为单边电路) Re对单边相当于2Re RL开路 ? 画小信号 等效电路 (一般不画) 双端输入 —— 共模增益 3. 主要指标分析计算 6.2.1 基本差分式放大电路 ? 双入双出 双入双出 ? 双入单出 RL开路 RL由T1单独负担 双入单出 Re对单边相当于2Re 2) 主要指标分析计算 6.2.1 基本差分式放大电路 双入双出 双入单出 ? 双入双出 ? 双入单出 ? 公共电阻Re ? ? KCMR ? ? 抑制零漂能力增强 2) 主要指标分析计算 单端输出时: 双端输出时: * * 第五节 场效应管 第六节 场效应管放大器 第七节 多级放大
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