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问题简述差放电路的特点
北京航空航天大学202教研室 最大共模输入电压 差放小结:差模特性 指标(1) 增益 双端输出 差放小结:共模特性 2. 指标 甲乙类互补输出级 输出功率及效率小结 1. 输出功率Po 功率管的选择 1. ICM ICM ? VCC / RL 2. V(BR)CEO V(BR)CEO ?2VCC 3. PCM PT1+ PT2 = PE – Po 2.5.2.3 直流电源供给的功率 两个电源提供的总功率为: 2.5.2.4 效率 最大效率为: 2.5.2.5 最大平均管耗与最大输出功率的关系 可见只要选择功耗为输出功率五分之一的管子 结论:乙类放大器效率很高,但存在交越失真 2.5.2.6 最大可能管耗 最大功耗: 2. 电源供给的功率PE 3. 效率? 求极值: * 问题:2. 简述差放电路的特点? 问题:1. 什么是差模信号、共模信号? 问题:3. 简述有源负载差放的特点? 2.4.5.3 最大差模输入电压Vidm: Vidm是两输入端间所能承受的最大电压差值,超过该差值 差放某一侧晶体管将出现PN结反向击穿。 最大共模输入电压Vicm: Vicm是标称电源电压下,两输入端相同电位时的最大输入 电压,一旦超过Vicm,差放的共模抑制能力将下降。 最大差模输入电压Vidm Vid0.7V T1 导通;T2 截止。 Je2 反压 Vid??反压? EBO ) BR ( V idm V 7 . 0 V + = T 1 T 2 R C R C V CC I EE -V EE v o v o1 v o2 + _ v id T 1 T 2 R C R C V CC T 3 v o v o1 v o2 + _ v I C V B3 1 C 1 B V V = 3 C 3 B V V = ? ? REE ? 共模输入电压超过最大值:使差放失去共模抑制能力! 正向: 受T1 饱和的限制 反向: 受T3 饱和的限制 具体可见:书P102图2.4.18 2.4.6 实际差放的共模抑制比 2.4.6.1 差模和共模信号在不对称差放中的交叉转换 V v I1 v I2 共模信号 差模信号 共模信号 差模信号 应用叠加定理 T 1 T 2 R C R C CC v o v o1 v o2 + _ R cm I EE -V EE 由于差放参数的不对称, 在纯粹差模电压输入时,两输出的端电压 变化量不同,出现共模电压分量,在纯粹共模电压输入时出现差模 输出电压,这种现象叫做交叉转换现象。 Ad-d 是差模输入-差模输出电压增益 Ac-c 是共模输入-共模输出电压增益 Ad-c 是差模输入-共模输出电压增益 Ac-d 是共模输入-差模输出电压增益 双端输出: 单端输出: 差模信号 共模信号 2.4.6.2 不对称差放的共模抑制比 实际不对称差放对差模,共模,交叉转换的电压增益与理想 差放的单端输出差模电压增益比较得出三种不同含义的共模 抑制比,用符号: 表示 差模-共模抑制比: 共模-共模抑制比: 共模-差模抑制比: 输出电压vo1,vo2可用以下公式表示: 结论:(1)共模-差模转换危害严重 (2)双端输出时: 第二项折合到输入端,相当于在差动输入端存在着差模性质的 共模误差电压: 也可定义: 实际差放双端输出时,衡量共模抑制能力的是 Rc-d (3)不对称差放单端输出时: 结论:1. 不对称差放单端输出时的共模抑制比肯定小于双端输出时 的共模抑制比; 2. 单端输出时的共模抑制比不仅与 有关,而且与 有关; 2.4.7 实际共射差放的输入失调特性 输入失调电压 VIO: 常温和标称电源电压下,使不对称差放的输出的电压 为零而在差放输入端所加的差模补偿电压。 输入偏置电流IIB:是差动对管T1和T2基极偏置电流 之和的平均值 输入失调电流IIO:不对称差放输出电压为零是输入端的 电流差值 总输入失调电压VIOΣ: 输入失调电压和失调电流的温度漂移 总输入失调电压VIOΣ的温度漂移可以表为: 式中:c表示IIO的温度系数 单端输出 be L vd 1 i 1 od 1 i 1 od 2 i 1 i 2 od 1 od id od vd r R A v v v 2 v 2 v v v v v v A b - = = = - - = = --与半边电路相等 be L
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