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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3. 四种接法的比较:电路参数理想对称条件下 输入方式: Ri均为2(Rb+rbe);双端输入时无共模信号输入,单端输入时有共模信号输入。 输出方式:Q点、Ad、 Ac、 KCMR、Ro均与之有关。 五、具有恒流源的差分放大电路 Re 越大,每一边的漂移越小,共模负反馈越强,单端输出时的Ac越小,KCMR越大,差分放大电路的性能越好。 但为使静态电流不变,Re 越大,VEE越大,以至于Re太大就不合理了。 需在低电源条件下,设置合适的IEQ,并得到得到趋于无穷大的Re。 解决方法:采用电流源取代Re! 具有恒流源差分放大电路的组成 等效电阻为无穷大 近似为 恒流 1) RW取值应大些?还是小些? 2) RW对动态参数的影响? 3) 若RW滑动端在中点,写出Ad、Ri的表达式。 六、差分放大电路的改进 1. 加调零电位器 RW 2. 场效应管差分放大电路 若uI1=10mV,uI2=5mV,则uId=? uIc=? uId=5mV ,uIc=7.5mV 讨论一 若将电桥的输出作为差放的输入,则其共模信号约为多少?如何设置Q点时如何考虑? 1、uI=10mV,则uId=? uIc=? 2、若Ad=-102、KCMR=103用直流表测uO ,uO=? uId=10mV ,uIc=5mV uO= Ad uId+ Ac uIc+UCQ1 =? =? =? 讨论二 §3.4 互补输出级 二、基本电路 三、消除交越失真的互补输出级 四、准互补输出级 一、对输出级的要求 互补输出级是直接耦合的功率放大电路。 对输出级的要求:带负载能力强;直流功耗小;负载电阻上无直流功耗; 最大不失真输出电压最大。 一、对输出级的要求 射极输出形式 静态工作电流小 输入为零时输出为零 双电源供电时Uom的峰值接近电源电压。 单电源供电Uom的峰值接近二分之一电源电压。 不符合要求! 二、基本电路 静态时T1、T2均截止,UB= UE=0 1. 特征:T1、T2特性理想对称。 2. 静态分析 T1的输入特性 理想化特性 3. 动态分析 ui正半周,电流通路为 +VCC→T1→RL→地, uo = ui 两只管子交替工作,两路电源交替供电,双向跟随。 ui负半周,电流通路为 地→ RL → T2 → -VCC, uo = ui 4. 交越失真 消除失真的方法: 设置合适的静态工作点。 信号在零附近两只管子均截止 开启电压 ① 静态时T1、T2处于临界导通状态,有信号时至少有一只导通; ② 偏置电路对动态性能影响要小。 三、消除交越失真的互补输出级 四、准互补输出级 为保持输出管的良好对称性,输出管应为同类型晶体管。 大! §3.5 直接耦合多级放大电路读图 一、放大电路的读图方法 二、例题 一、放大电路的读图方法 1. 化整为零:按信号流通顺序将N级放大电路分为N个基本放大电路。 2. 识别电路:分析每级电路属于哪种基本电路,有何特点。 3. 统观总体:分析整个电路的性能特点。 4. 定量估算:必要时需估算主要动态参数。 信号从放大管的哪个极输入?又从哪个极输出? 二、例题 第一级:双端输入单端输出的差放 第二级:以复合管为放大管的共射放大电路 第三级:准互补输出级 动态电阻无穷大 1. 化整为零,识别电路 2. 基本性能分析 输入电阻为2rbe、电压放大倍数较大、输出电阻很小、最大不失真输出电压的峰值接近电源电压。 整个电路可等效为一个双端输入单端输出的差分放大电路。 清华大学 华成英 hchya@tsinghua.edu.cn 3. 交流等效电路 可估算低频小信号下的电压放大倍数、输入电阻、输出电阻等。 + - - + + + * * * * * * * * * * * * * 二、派生电路举例:组合的结果带来什么好处? 第三章 多级放大电路 第三章 多级放大电路 §3.1 多级放大电路的耦合方式 §3.2 多级放大电路的动态分析 §3.3 差分放大电路 §3.4 互补输出级 §3.5 直接耦合多级放大电路读图 §3.1 多级放大电路的耦合方式 一、直接耦合 二、阻容耦合 三、变压器耦合 一、直接耦合 既是第一级的集电极电阻,又是第二级的基极电阻 能够放大变化缓慢的信号,便于集成化, Q点相互影响,存在零点漂移现象。 当输入信号为零时,前级由温度变化所引起的电流、电位的变化会逐级放大。 第二级 第一级 Q1合适吗? 直接连接 输入为零,输出产生变化的现象称为零点漂移 求解Q点时应按各回路列多元一
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