模电第三章多级放大电路.ppt

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模电第三章多级放大电路要点

图3.1.1 直接耦合放大电路静态工作点的设置 图3.1.2 两级阻容耦合放大电路 图3.1.3 变压器耦合共射放大电路 图3.1.5 光电耦合器及其传输特性 图3.2.2 图3.2.1 所示电路的交流等效电路 3.3 直接耦合放大电路 抑制温度漂移(相当于Q点的漂移)的方法: 引入直流负反馈:例如静态工作点稳定电路中的Re所起的作用。 采用温度补偿的方法,利用热敏元件来抵消放大管的变化。 采用特性相同的管子,使它们得温漂相互抵消,构成“差分放大电路”。 图3.3.6 差分放大电路的电压传输特性 (1)静态分析(Q点) 图3.3.9 图3.3.7 所示电路对差模信号的等效电路 图3.3.10 图3.3.7 所示电路对共模信号的等效电路 3. 单端输入、双端输出电路 图3.3.12 单端输入、单端输出电路 四种接法的动态参数比较: 图3.3.13 具有恒流源的差分放大电路 图3.3.16 互补输出级的基本电路及其交越失真 二、 消交越失真的互补输出级(OCL电路) 图3.3.18 采用复合管的准互补级输出 图3.3.19 直流耦合多级放大电路举例 图3.3.20 图3.3.19 所示电路的交流等效电路 本章作业: 习题P179 1) 3.2(b) 2) 3.6 3) 3.7 4) 3.8 要求:在作业本上做,不要单页,要抄写题目和画电路。解题过程中求Q点需要画出直流通路,分析动态参数需要运用交流等效电路图分析解题。 在实际应用中,加到差分放大电路输入端的电压信号往往是任意的电压信号,它们既不是差模信号,也不是共模信号, 在这种情况下,可将uI1和uI2变换为下列形式: 其中 (3) 输入任意信号时 差分放大电路的输出电压是由差模输入电压和共模输入电压共同作用的结果: 上述变换表明,当差分放大电路两端加任意信号时,可以把它们用差模信号和共模信号来表示,分别求出差模信号作用下的差模输出电压和共模信号作用下的共模输出电压,然后利用叠加定理,将差模输出电压和共模输出电压相叠加,即得到任意信号作用下的输出电压。 由前面的分析可知,在小信号的情况下,可以分析出差分放大电路具有放大差模信号、抑制共模信号的特性。当信号幅值较大时,差分放大电路的放大作用会出现什么变化呢? 描述差分放大电路输出差模信号随输入差模信号变化的规律, 称为差模传输特性(Difference Transfer Characteristic),即uod=f(uid) 它反映了大信号下的差模输入量与输出量的对应关系。通过实验手段可以测出差模输出电压uod随输入电压uid变化的关系曲线。 (4) 差分放大电路的电压传输特性 T1截止T2饱和 T1饱和T2截止 由图可见,当uid=0时,uod=0,差分放大电路工作在静态工作点上,两管处于平衡状态。当给两管的基极加入差模电压后, 只要|uid|≤UT,传输特性近似为直线,其斜率为差模电压放大倍数,并且是常数。显然,管子工作在线性放大区。当|uid|=UT~4UT时,传输特性处于非线性段,在这段区域内仍有放大作用,但是差模电压放大倍数已不是常数,它将随着信号的增大而减小,因为这时传输特性的斜率变小了。当|uid|≥4UT以后, 输出电压趋近于常数,其数值取决于电源电压,这时,差分放大电路中的两个管子必有一个处于截止状态,另一个处于饱和态。 三、 差分放大电路的四种接法 1. 双端输入、双端输出电路 2. 双端输入、单端输出电路 3. 单端输入、双端输出电路 4. 单端输入、双端输出电路 1. 双端输入、双端输出电路 2. 双端输入、单端输出电路 图3.3.7 双端输入、单端输出差分放大电路 图3.3.8 图3.3.7 所示电路的直流通路 直流通路 图3.3.7 双端输入、单端输出差分放大电路 (2)动态分析 输入电阻: Ri=2(Rb+rbe) 输出电阻: Ro=Rc 差模电压放大倍数: 共模抑制比: 共模电压放大倍数: 注意:若采用单端输出,其输出的瞬时电压应为差模输出电压、 共模输出电压及该端的直流电压的叠加。 图3.3.11 单端输入、双端输出电路 输入共模信号+uI/2,+uI/2 输入差模信号+uI/2,-uI/2 Q点及动态参数的分析分析同双端输入、双端输出电路 4. 单端输入、单端输出电路 分析同双端输入、单端输出电路 注意:若采用单端输出,其输出的瞬时电压应为差模输出电压、 共模输出电压及该端的直流电压的叠加。 (1) 输入电阻:Ri=2(Rb+rbe) (2) Ad、Ac、Ro与输出方式有关。 双端输出时: 单端输出时: (3) 单端输入信号为uI时,差模输入

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