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主编 李中发
制作 李中发;第3章 多级放大电路;3.1 多级放大电路的耦合方式
3.2 差动放大电路
3.3 互补对称功率放大电路
3.4 集成运算放大器
3.5 放大电路中的负反馈;3.1 多级放大电路的耦合方式;3.1.1 阻容耦合放大电路;2.阻容耦合放大电路分析;妇篙蛇貉袖插聘垦润乍篮悟促也勒聚蝇迷揍最蹦菊解颠仇刨偶鳃怕牛烯锤2014电子技术基础(主编 李中发)教学:多级放大电路课件2014电子技术基础(主编 李中发)教学:多级放大电路课件;旧宜勿鹏应饱源湃麓吃辩匙脑佰符躇邯孵砚苑架掏褐笨歇谱滓港胶沾痒锁2014电子技术基础(主编 李中发)教学:多级放大电路课件2014电子技术基础(主编 李中发)教学:多级放大电路课件;蜘响拜情或蛊臂鉴尼烯啃帚幼浦外颗贞谋隙疾烹滑碱卿帧摊蒂磐胆陨场柏2014电子技术基础(主编 李中发)教学:多级放大电路课件2014电子技术基础(主编 李中发)教学:多级放大电路课件;埋鹿串逗沮瀑革喀纂孺锥毫工便俭匆香侍究庆疑涎冰航蓑练炕堑仟皑词治2014电子技术基础(主编 李中发)教学:多级放大电路课件2014电子技术基础(主编 李中发)教学:多级放大电路课件;磨行而肃鬼又络冀捂八榴迪词夜佳饲陆褒寸电惰爸愧勿香济裂鞭岳垮采惧2014电子技术基础(主编 李中发)教学:多级放大电路课件2014电子技术基础(主编 李中发)教学:多级放大电路课件;3.阻容耦合放大的频率特性和频率失真;除了电压放大倍数会随频率而改变外,在低频和高频段,输出信号对输入信号的相位移也要随频率而改变。所以在整个频率范围内,电压放大倍数和相位移都将是频率的函数。电压放大倍数与频率的函数关系称为幅频特性,相位移与频率的函数关系称为相频特性,二者统称为频率特性或频率响应。放大电路呈现带通特性。图中fH和fL为电压放大倍数下降到中频段电压放大倍数的0.707倍时所对应的两个频率,分别称为上限频率和下限频率,其差值称为通频带。
一般情况下,放大电路的输入信号都是非正弦信号,其中包含有许多不同频率的谐波成分。由于放大电路对不同频率的正弦信号放大倍数不同,相位移也不一样,所以当输入信号为包含多种谐波分量的非正弦信号时,若谐波频率超出通频带,输出信号uo波形将产生失真。这种失真与放大电路的频率特性有关,故称为频率失真。;3.1.2 直接耦合放大电路;3.2 差动放大电路;静态时,uil=ui2=0 ,此时由负电源UEE通过电阻RE和两管发射极提供两管的基极电流。由于电路的对称性,两管的集电极电流相等,集电极电位也相等,即:
IC1= IC2
UC1= UC2
输出电压:
uo= UC1 - UC2=0
温度变化时,两管的集电极电流都会增大,集电极电位都会下降。由于电路是对称的,所以两管的变化量相等。即:
ΔIC1=Δ IC2
ΔUC1= ΔUC2
输出电压:
uo= (UC1 + ΔUC1)-( UC2 +ΔUC2 )=0
即消除了零点漂移。;2.信号输入;因两侧电路对称,放大倍数相等,电压放大倍数用Ad表示,则:;(3)比较输入;对于线性差动放大电路,可用叠加定理求得输出电压:;共模抑制比越大,表示电路放大差模信号和抑制共模信号的能力越强。;在发射极电阻RE的作用:是为了提高整个电路以及单管放大电路对共模信号的抑制能力。;3.2.2 差动放大电路的输入输出方式;单端输入式差动放大电路的输入信号只加到放大器的一个输入端,另一个输入端接地。由于两个晶体管发射极电流之和恒定,所以当输入信号使一个晶体管发射极电流改变时,另一个晶体管发射极电流必然随之作相反的变化,情况和双端输入时相同。此时由于恒流源等效电阻或发射极电阻RE的耦合作用,两个单管放大电路都得到了输入信号的一半,但极性相反,即为差模信号。所以,单端输入属于差模输入。;单端输出式差动电路,输出减小了一半,所以差模放大倍数亦减小为双端输出时的二分之一。此外,由于两个单管放大电路的输出漂移不能互相抵消,所以零漂比双端输出时大一些。由于恒流源或射极电阻RE对零点漂移有极强烈的抑制作用,零漂仍然比单管放大电路小得多。所以单端输出时仍常采用差动放大电路,而不采用单管放大电路。;3.3 互补对称功率放大电路;2.功率放大电路的类型;3.3.2 互补对称功率放大电路;从工作波形可以看到,在波形过零的一个小区域内输出波形产生了失真,这种失真称为交越失真。产生交越失真的原因是由于V1、V2发射结静态偏压为零,放大电路工作在乙类状态。当输入信号ui小于晶体管的发射结死区电压时,两个晶体管都截止,在这一区域内输出电压为零,使波形失真。;为减小交越失真,可给V1、V2发射结加适当的正向偏压,以便产生一个不大的静态偏流,使V1、V2导通时间
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