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[工程科技]模电课件 第三章 多级放大电路

四种接法的动态参数归纳: ①输入电阻 ②双端输出  单端输出 ③单端输入,若输入信号为 ④ C1输出 4、具有恒流源的长尾式差动放大电路 Re越大,KCMR越大,抑制温漂的作用越强,但为了保持原来的静态工作点,电源电压就要增加,且集成电路中,制作大电阻也不容易,故靠增大Re的阻值来提高KCMR是不现实的。用晶体管电路来代替Re: 若忽略UBE3的影响,则IC3基本上是恒定电流。 恒流源的内阻为无穷大,相当于T1管和T2管的发射极接了一个阻值为无穷大的电阻,使电路的Ac=0, KCMR?? 恒流源 单端输出 5、零点可调的差分放大电路 调零:输入端短路,输出也为零,但T1和T2无法做到绝对对称,所以在前面电路中加一小电阻的电位器Rw在两个管子的发射极之间。 例题1: 已知Rb=1KΩ,Rc=10 KΩ,RL=5.1 KΩ,VCC=12V,VEE=6V,晶体管的β=100,rbe= 2KΩ。 (1)若T1管和T2管的发射极静态电流均为0.5mA,则Re的取值为多少?T1管和T2管的管压降等于多少? (2)计算Au、Ri和Ro的数值; (3)若将电路改成单端输出,用直流表测得输出电压u0=3V,试问输入电压?uI约为多少?设IEQ=0.5mA,且共模输出电压忽略不计。 就是Ad (3)直流表测得的输出电压中既含有直流(静态)量又含有变化量(信号作用的结果)。 例题2: 电路如图所示,T1管和T2管的β均为40,rbe均为3kΩ。试问:若输入直流信号?uI1=20mv,?uI2=10mv,则电路的共模输入电压?uIC=?差模输入电压?uId=?输出动态电压△uO=? 解:电路的共模输入电压?uIC、差模输入电压?uId、差模放大倍数Ad和动态电压△uO分别为 : 由于恒流源差动电路的共模放大倍数为零,故△uO仅由差模输入电压和差模放大倍数决定。 例题3: 电路如图所示,所有晶体管均为硅管,β均为60, rbb’=100Ω,静态时|UBEQ|≈0.7V。试求: (1)静态时T1管和T2管的发射极电流。 (2)若静态时uO>0,则应如何调节Rc2的值才能使 uO =0V?(3)若静态uO =0V,则Rc2 =?电压 放大倍数为多少? 解:(1)T3管的集电极电流 IC3=(UZ-UBEQ3)/ Re3=0.3mA 静态时T1管和T2管的发射极电流 IE1=IE2=0.15mA (2)若静态时uO>0,则应减小 Rc2。 u0 IC4( IE4 ) IB4 IB4= IC2- IRC2 IRC2 RC2 当uI=0时uO=0,T4管的集电极电流IC4=VEE / Rc4=0.6mA。Rc2的电流及其阻值分别为: 电压放大倍数求解过程如下: 恒流源电路,只有差模放大倍数,即Au1=Aud1 三、直接耦合互补输出级( OCL ) 电压放大电路的输出级基本要求(1)输出电阻低;(2)最大不失真输出电压尽可能大。 射极输出器输出电阻小,带负载能力强,可以做输出极吗? 答:不适合,因为最大不失真输出电压小。 空载 两线一样 改进办法:提出“互补输出电路” 由一对互补三极管组成,T1管为NPN管,T2管为PNP管,它们参数相同,特性对称。这个电路也称为OCL(输出无电容)互补输出电路。 一、基本电路 两个三极管基极接在一起,发射极接在一起。输入信号从基极加入,输出接在发射极。 静态工作点: T1管: 互补输出级电路怎么工作? 输入正弦波, ui0时, T1管导通, T2管截止,u0= ui ;(画电流走向) ui 0时, T2管导通, T1管截止, u0= ui 。( 画电流走向,电流实际向上,值为负,电压为负) 交越失真: 输入信号很小时,达不到三极管的开启电压,三极管不导通。因此在正负半周过零处会出现一些非线性失真,称为交越失真。 克服交越失真: 在输入信号未输入之前,人为地给发射结一个静态偏置,使得一旦加入输入信号,三极管就能导通。 2、消除交越失真的互补输出级 动态时,二极管动态电阻很小,可认为 T1和T2的基极动态电位近似相等,且均为ui 。在输入信号作用下,即使输入电压小于死区电压,也能保证至少有一个管子导通,实现双向跟随。 静态时,即在ui =0时, 电流从Vcc-R1-D1-D2-R2,D1、D2导通,压降为1.4V,使T1和T2都处于临界导通状态,有电流,但由于T1和T2对称,u0=0 在电路中增加R1-D1-D2-R2 支路,输入加在D1-D2中间 如果T1、T2都是复合管,称为准互补电路 还有一种克服交越失真的办法: 集成电路中,一般采用

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