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基本差分式放大电路 基本差分式放大电路 射极耦合差分式放大电路 射极耦合差分式放大电路 射极耦合差分式放大电路 射极耦合差分式放大电路 射极耦合差分式放大电路 T1单边共模等效电路 uc1 uoc1 ib1 RC ?ib1 2RE ie1 rbe1 ic1 uc1 RB uoc1 ib1 ?ib1 ie1 rbe1 Qyy Hengyang normal university Depatrment of P.E.I.S 模拟电子技术 6 模拟集成电路 集成电路的发明 1952年5月,英国科学家G. W. A. Dummer第一次提出了集成电路的设想; 1958年以德克萨斯仪器公司的科学家基尔比(Clair Kilby)为首的研究小组研制出了世界上第一块集成电路(12个器件),并于1959年公布了该结果。 第一块集成电路 6.1 集成电路中的直流偏置技术 6 模拟集成电路 RC T1 R T2 IC2 2IB IREF VCC 镜 像 电 流 源 无论Rc的值如何, IC2的电流值将保持不变。 带缓冲级的镜像电流源 微 电 流 源 由于 很小, 所以IC2也很小。 电流源作有源负载 对于此电路Rc就是镜像电流源的交流电阻 6.2 差分式放大电路 6 模拟集成电路 直接耦合电路的特殊问题 解决方法1 : R2 、RE2 : 为设置合适的Q点而增加。 特殊问题 1 : 前后级静态工作点相互影响 +VCC vo RC2 T2 vi RC1 R1 T1 R2 RE2 直接耦合电路的特殊问题 解决方法 2 : RNPN管与PNP管互补使用。 特殊问题 1 : 前后级静态工作点相互影响 vo t 0 当vi=0时: 有时会将信号淹没 特殊问题 2 : 零点漂移: 直接耦合电路的特殊问题 输入短路时输出仍有缓慢变化的电压。 +VCC vo RC2 T2 vi RC1 R1 T1 R2 RE2 直接耦合电路的特殊问题 +VCC vo RC2 T2 vi RC1 R1 T1 R2 RE2 解决方法 : 温度补偿; 差分式放大。 特殊问题 2 : 零点漂移: 输入短路时输出仍有缓慢变化的电压。 在电路完全对称的理想情况下,有: vo=AVD(vi1- vi2) AVD是差分放大电路的差模电压增益。 差分放大电路的一般概念 差分放大器 vi1 vi2 vo 差分放大电路的一般概念 差分放大器 vi1 vi2 vo 输入信号可写成: 1 差模输入 vi1 = -vi2= vid / 2 (differential mode) 共模输入 2 vi1 = vi2 = viC ( common mode) 3 任意输入: 例: vi1 = 20 mv , vi2 = 10 mv 则: vic = 15mv , vid = 10mv vi1 = 15mv + 5mv, Vi2 = 15mv - 5mv 分解: 差模分量: 共模分量: vid viC 一般方法 vi1 - vi2 = 2 vi1 + vi2 = vi1 , vi2 差分放大电路的一般概念 差模信号 共模信号 差模电压增益 共模电压增益 差分放大电路的一般概念 差分放大器 vi1 vi2 vo v d od vd vi A = v c oc vc vi A = 输出电压 差模电压放大倍数: 共模电压放大倍数: 共模抑制比: (Common - Mode Rejection Ratio) v d od vd vi A = KCMR= KCMR (dB) = (分贝) i c oc vc v v A = 差分放大电路的一般概念 1. 结构: 对称 vo vi1 +VCC RC R1 T1 RB RC R1 T2 RB vi2 vo= vC1 - vC2 = 0 vo= (vC1 + ?vC1 ) - (vC2 + ? vC2 ) = 0 当vi1 = vi2 = 0 时: 当温度变化时: vo vi1 +VCC RC R1 T1 RB RC R1 T2 RB vi2 2. 抑制零漂的原理: 1. 结构: vi1 vo +VCC RC T1 RB RC T2 RB vi2 -VEE RE 为了使左右平衡,可设置调零电位器. 2. 静态分析: 温度T IC IE = 2IC VE VBE IB IC 1) RE的作用 ? 抑制温度漂移 vi1 = vi2 = 0 自动稳定 vi1 vo +VCC RC T1 RB RC T2 RB vi2 -VEE R
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