交流放大电路摘要.ppt

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交流放大电路摘要

(2)直接耦合多级放大电路 RC1 RB1 VT1 RC2 RE2 +U CC VT2 + - + - ui uo + - uo1 优点:可放大变化缓慢的信号和直流分量变化的信号,且适宜于集成。 缺点:各级静态工作点互相影响,且存在无输入信号的情况下,输出电压出现缓慢、不规则波动的零点漂移的现象。 抑制零点漂移的最有效且广泛的方法是输入级采用差动放大电路 差动放大电路 电路输入电压为 电路输出电压为 信号输入时有以下三种 ①共模输入。两个输入信号的大小相等、极性相同。在共模输入信号作用下,电路的输出电压uo为0,共模电压放大倍数Ac为0。 ②差模输入。两个输入信号的大小相等、极性相反。即 在共模输入信号作用下,电路的输出电压 差模电压放大倍数 。 ③比较输入。两个输入信号大小不等、极性可相同或相反,可分解为共模信号和差模信号的组合,即 则 共模抑制比是衡量差动放大电路放大差模信号和抑制共模信号的能力的重要指标,定义为Ad与Ac之比的绝对值,即: (3)变压器耦合多级放大电路 电路优点:可以实现阻抗变换 电路缺点:它的各级放大电路的静态工作点相互独立不能放大变化缓慢的信号,且非常笨重,不能集成化。 + C1 C2 R2 R3 R1 VT1 + C4 R5 R6 R4 RL +U CC VT2 + + - ui C 6.2.3 放大电路中的负反馈 1.反馈的基本概念:将放大电路输出信号(电压或电流)的一部分或全部,通过一定的电路形式(反馈网络)送回到输入回路,从而影响输入信号的过程。 引入反馈后的放大电路称为反馈放大电路。 正反馈:引入的反馈信号能使输入信号增强,从而使放大倍数增大。 负反馈:引入的反馈信号能使输入信号削弱,从而使放大倍数降低。 放大倍数(闭环放大倍数)为: 式中 是基本放大电路的放大倍数(开环放大倍数), 是反馈网络的反馈系数。 F 基本放大电路 反馈网络 A Xi + - Xf Xi Xo 根据输出端反馈对象不同分 反馈采样对象是输出电流 2.反馈的类型 根据输入端采样对象不同分 反馈信号以电压形式出现在输入端 反馈信号以电流形式出现在输入端 并联反馈 串联反馈 电压反馈 电流反馈 反馈采样对象是输出电压 判断反馈类型的步骤: (1)找出反馈元件(或反馈电路),即确定在放大电路输出和输入回路间起联系作用的元件。 (2)由输出端与反馈支路的连接判断电路中的反馈是电压反馈还是电流反馈:同一个节点为电压反馈,不同节点为电流反馈。 (3)由输入端与反馈支路的连接判断电路的反馈是并联反馈还是串联反馈:同一个节点为并联反馈,不同节点为串联反馈。 (4)利用瞬时极性法判断是正反馈还是负反馈:反馈信号消弱输入信号属负反馈;反之则属正反馈。 3.反馈的判断 反馈的极性 瞬时极性法 负反馈 正反馈 ii iB if - + - 反馈元件 负反馈 RC VT1 RE +U CC VT2 + - + - uS uo + - VT1 C1 C2 + RS + ui Rf 判断反馈类型 负反馈 - + - 反馈元件 RC1 VT1 RE +U CC VT2 + - uo - VT1 + ui Rf RC2 ii iB if 并联反馈 电流反馈 电流并联负反馈 4.负反馈对放大电路性能的影响 ①减小放大倍数。 ②稳定放大倍数。 ③减小非线性失真。 ④展宽通频带。 ⑤改变输入电阻和输出电阻。 对输入电阻的影响:串联负反馈使输入电阻增大,并联负反馈使输入电阻减小。 对输出电阻的影响:电压负反馈使输出电阻减小,电流负反馈使输出电阻增大。 负反馈 电压串联负反馈 电压并联负反馈 电流串联负反馈 电流并联负反馈 稳定输出电压 减小输出电阻 稳定输出电流 增大输出电阻 串联反馈使 输入电阻增大 并联反馈使 输入电阻减小 集成运放简介及其线性、非线性应用 6.3.2 运算放大器的应用 6.3.1 运算放大器的基本运算电路 6.3.1 运算放大器的基本运算电路 1.集成运算放大器 集成运算放大器是一种高电压增益、高输入电阻和低输出电阻的多级直接耦合放大电路,它的类型很多,电路也不一样,但结构具有共同之处,一般由四部分组成。 (1)集成运算放大器的特点 1)内部电路采用直接耦合,没有电感和电容,需要时可外接。 2)用于差动放大电路的对管在同一芯片上制成,对称性好,温度漂移小。 3)大电阻用晶体管恒流源代替,动态电阻大,静态压降小。 4)二极管由晶体管构成,把发射极、基极、集电极三者适当组配使用。 (2)集成运算放大器的组成 输入级:是双端输入、单

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