低频电子电路04z.ppt

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第 4 章 放大单元与基本组成电路 共模输入电阻: 共模输出电阻: 共模电压增益: 结论:无论电路采用何种输出方式,差放都具有放大差模 信号、抑制共模信号的能力。 2)共模性能指标分析 电路特点:单端输出电路利用 REE 的负反馈作用抑 制共模信号。 第 4 章 放大单元与基本组成电路 (2)差模信号作用 双端输出电路 1)半电路差模交流通路 REE 对差模视为短路。 RL 中点视为交流地电位, 即每管负载为 RL / 2 。 直流电源短路接地。 第 4 章 放大单元与基本组成电路 2)差模性能指标分析 差模输入电阻: 差模输出电阻: 差模电压增益: 注:电路采用了成倍元件,但电压增益并没有得到提高。 第 4 章 放大单元与基本组成电路 单端输出电路 1)半电路差模交流通路 与双端输出电路的区别: 仅在于对 RL 的处理上。 第 4 章 放大单元与基本组成电路 2)差模性能指标分析 差模输入电阻: 差模输出电阻: 差模电压增益: 第 4 章 放大单元与基本组成电路 ★ 差分放大电路的差模传输特性 若在差模大信号作用时,晶体管有部分时间会进入饱和和截止区。进入饱和和截止区后,电流 、 随输入 变化减弱,直至基本不变。描述差模输出电流随任意输入差模电压变化的特性如下图。 与差模信号的关系 集电极瞬时电流与差模信号的关系 第 4 章 放大单元与基本组成电路 差放性能指标归纳总结 Rid 与电路输入、输出方式无关: Rod 仅与电路输出方式有关。 单端输出 双端输出 Avd 仅与电路输出方式有关。 双端输出 其中 单端输出 其中 第 4 章 放大单元与基本组成电路 Avc仅与电路输出方式有关。 双端输出 单端输出 第 4 章 放大单元与基本组成电路 例 4.3.1 电路如图4-3-5所示,已知晶体管的 ,?1=?2=50,VBE(on)=0.7V,rce为无穷大,电容C交流短路。试在小信号条件下,求单端输出的差模电压放大倍数Avd和共模电压放大倍数Avc,差模输入Rid和输出电阻Rod,共模输入Ric和输出电阻Roc。 第 4 章 放大单元与基本组成电路 解:(1)直流分析: 今 ∴ , (2)小信号交流分析,交流通路如图4-3-6所示。 第 4 章 放大单元与基本组成电路 差模分析: 第 4 章 放大单元与基本组成电路 共模分析: 第 4 章 放大单元与基本组成电路 4.电路特点举例与指标 为了进一步强化差模放大器的电路功能,即放大差模输入、抑制共模输入的能力,我们常采用恒流源电路来代替前述差分放大器的 ,从而在增大 交流的同时,保持低直流能耗下的工作点电流配置需求。典型电路如图 第 4 章 放大单元与基本组成电路 例 4.3.2 如图已知T3与 T2、T1管具有相同特性。求:共模输入电阻和电压增益。 解:根据3.3.2节分压式偏置电路原理,可以计算出: 第 4 章 放大单元与基本组成电路 由式(4-2-15),算得T3管集电极到地的交流小信号等效电阻,即相当于图4-3-7的 约等于 ,代入式(4-3-17)和式(4-3-19),得: 共模抑制比二次谐波失真问题 (1)共模拟制比 共模拟制比是用来说明差分电路抑制共模信号能力的相对技术指标,其定义为 第 4 章 放大单元与基本组成电路 显然,差模增益越大、共模增益越小,电路的共模拟制能力越强,电路性能越优良,越能体现差放的电路性能。 (2)差模放大电路的二次谐波失真较小 根据差分电路输入回路的对称性特点,在不考虑晶体管的输出回路对BE回路的影响前提下,正弦差模信号作用下的输出信号必定在周期内具有奇对称的特点(可参见图4-3-4);又根据信号与系统课程,我们知道这时的输出波中不含有偶次谐波分量,即离基波这一有用输出分量最近的失真分量,只能是振幅相对较小的三次以上奇次谐波分量,因此与4.2.1节放大器相比具有较小失真的特点。 第 4 章 放大单元与基本组成电路 5.实际电路与对称性问题 实际差分放大器,电路不可能做到完全对称,例如: T1、T2 两管集电极电阻 RC 不相等,或 T1、T2 两管的 ? 及 VBE(on)不对称,就会产生运算误差。 (1)失调 失调是指在输入为零条件下,输出偏离预定值的情况。将输出失调按电路无失调的差模 系折算到输入端,即称为输入失调。输入失调分为输入失调电压(Inpu

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