低频电子线路第6章模拟集成电路.ppt

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产生零漂的原因: 零漂的衡量方法: 由温度变化引起的。当温度变化使第一级放大器的静态工作点发生微小变化时,这种变化量会被后面的电路逐级放大,最终在输出端产生较大的电压漂移。因而零点漂移也叫温漂。 将输出漂移电压按电压增益折算到输入端计算。 + + + - R e1 b1 R c1 R T 1 o v v i T V 2 CC R e2 V CC § 6.2.0 概述 若输出有1 V的漂移电压 。 则等效输入有100 uV的漂移电压。 假设 第一级是关键 减小零漂的措施: 用非线性元件进行温度补偿。 采用差动放大电路。 等效 100 uV 漂移 1 V + + + - R e1 b1 R c1 R T 1 o v v i T V 2 CC R e2 V CC § 6.2.0 概述 § 6.2.1 差分式放大电路的一般结构 1. 用三端器件组成的差分式放大电路 a. 差分放大电路一般有两个输入端: 双端输入—从两输入端同时加信号 单端输入—仅从一个输入端对地加信号 b.差分放大电路可以有两个输出端: 双端输出—从vO1 和vO2输出 单端输出—从vO1或vO2对地输出 vi1 R1 T1 R2 vi2 V+ V- vO1 vO2 IO ro T2 O1 O2 I1 I2 + - + - e 差模输入电流 共模输入电流 共模输入电流 差模(difference –mode)信号:大小相等相位相反的两个信号:vid 共模(common-mode)信号 :大小相等相位相同的两个信号:vic 任意两个信号总可以分解成差模与共模两个分量: 差模电压增益 共模电压增益 2. 差模信号和共模信号的概念 § 6.2.1 差分式放大电路的一般结构 § 6.2.2 射极耦合差分式放大电路 1.基本电路 + + _ - - - r R T + R b T CC 1 R EE v O b 2 V R c - c V + i2 v - v i1 o id v 2 id v 2 - I 0 E o2 v + + v o1 动画演示 射极耦合(Emitter-coupled)方式 § 6.2.2 射极耦合差分式放大电路 2.工作原理 静态分析: + + _ - - - r R T + R b T CC 1 R EE v O b 2 V R c - c V + i2 v - v i1 o id v 2 id v 2 - I 0 E o2 v + + v o1 动画演示 动态分析: 流过恒流源的电流不变,故BJT的射极电位不变;负载中点电位不变,以上各点对差模信号视为短路。 (1)差模电压放大倍数 - + - 2 + R E id b 2 T v T i1 id b - - 1 R R v c c + i2 2 v R v v E v + + o1 o v o2 - - § 6.2.2射极耦合差分式电路 + + _ - - - r R T + R b T CC 1 R EE v O b 2 V R c - c V + i2 v - v i1 o id v 2 id v 2 - I 0 E o2 v + + v o1 动画演示 3.主要技术指标计算 有负载时: 无负载时: RL/2 rbe RC rbe RC RL/2 § 6.2.2射极耦合差分式电路 - + - 2 + R E id b 2 T v T i1 id b - - 1 R R v c c + i2 2 v R v v E v + + o1 o v o2 - - (2)共模电压放大倍数 i2 - v + + _ - - r R T + R b T CC 1 R EE v O b 2 V R c c V + v i1 o ic v 2 ic v 2 I 0 E o2 v + + v o1 L R - - v v c ic - b - 1 R ic c i1 T 2 R R R v v T + i2 b R + L O r 2 O r 2 + - v OC § 6.2.2射极耦合差分式电路 动画演示 rbe RC 2ro rbe RC 2ro § 6.2.2射极耦合差分式电路 v v c ic - b - 1 R ic c i1 T 2 R R R v v T + i2 b R + L O r 2 O r 2 + - v OC 衡量差分式放大电路抑制共模信号的能力。 差分式放大电路双端输出时:KCMR为无穷大;单端输出时: (3)共模抑制比 § 6.2.2射极耦合差分式放大电路 高频响应同共射极放大电路,由于采用了直接耦合,故低频响应很好。 不同输入输出方式下的差分放大电路的性能比较,见p.270表。 (

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