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第15章基本放大电路2011w第4讲
第15章 基本放大电路 15.7 差分放大电路 阻容耦合放大电路 15. 7. 1 差分放大电路的工作原理 1. 零点漂移的抑制 2. 信号输入 2. 信号输入 (3) 比较输入 15. 7. 2 典型差分放大电路 15.8 互补对称功率放大电路 15.9.1 对功率放大电路的基本要求 15.8.2 互补对称放大电路 1. OTL电路 2. 无输出电容(OCL)的互补对称放大电路 OCL互补对称放大电路 15.8.3 集成功率放大电路 LM386是一种低电压通用型低频集成功放。该 电路功耗低、允许的电源电压范围宽、通频带宽、 外接元件少, 广泛用于收录机、 对讲机、 电视伴音 等系统中。 目前集成功放电路获得了广泛的应用, 其内部电路一般均为OTL 或 OCL电路。集成功率放大电路除了具有分立元件OTL或OCL电路的优点外, 还具有体积小、工作稳定可靠、使用方便等优点。 低频集成功放的种类很多, 下面以LM386为例作一简单介绍。 15.8.3 集成功率放大电路 相位补偿, 消除 自激振荡, 改善 高频负载特性 去耦,滤掉高频交流 消振,防止高频自激 集成功放LM386接线图 特点: 工作可靠、使用方便。只需在器件外部适当连线,即可向负载提供一定的功率。 The End ! */35 第15章 基本放大电路 15.1 共发射极放大电路的组成 15.2 放大电路的静态分析 15.4 静态工作点的稳定 15.6 射极输出器 15.8 互补对称功率放大电路 15.9 场效晶体管及其放大电路 15.3 放大电路的动态分析 15.5 放大电路的频率特性 15.7 差分放大电路 耦合方式: 信号源与放大电路之间、两级放大电路之间、放大器与负载之间的连接方式。 常用的耦合方式:直接耦合、阻容耦合和变压器耦合。 动态: 传送信号 减少压降损失 静态:保证各级有合适的Q点 波形不失真 多级放大电路的框图 对耦合电路的要求 第二级 推动级 输入级 输出级 输入 输出 第一级 第二级 负载 信号源 两级之间通过耦合电容 C2 与下级输入电阻连接 RB1 RC1 C1 C2 RB2 CE1 RE1 + + + + + – RS + – RC2 C3 CE2 RE2 RL + + +UCC + – – T1 T2 由于电容有隔直作用,所以每级放大电路的直流通路互不相通,每级的静态工作点互相独立,互不影响,可以各级单独计算。 直接耦合:将前级的输出端直接接后级的输入端。可用来放大缓慢变化的信号或变化的直流信号。 +UCC uO RC2 T2 uI RC1 R1 T1 R2 – – + + RE2 主要优点:电路简单、良好的低频特性和易集成化。 (2) 零点漂移。 零点漂移:指输入信号电压为零时,输出电压缓慢地、无规则地变化的现象。 产生的原因:晶体管参数随温度变化、电源电压波动、电路元件参数变化。 直接耦合存在的两个问题: (1) 前后级静态工作点相互影响; 零点漂移的危害: 直接影响对输入信号测量的准确程度和分辨能力。 严重时,可能淹没有效信号电压,无法分辨是有 效信号电压还是漂移电压。 一般用输出漂移电压折合到输入端的等效漂移电压作为衡量零点漂移的指标。 输入端等效 漂移电压 输出端 漂移电压 电压 放大倍数 只有输入端的等效漂移电压比输入信号小许多时,放大后的有用信号才能被很好地区分出来。 抑制零点漂移是制作高质量直接耦合放大电路的一个重要的问题。 差分放大电路是抑制零点漂移最有效的电路结构。 电路由完全相同的两个共射极单管放大电路组成,要求两个晶体管特性一致,两侧电路参数对称。 差分放大电路是抑制零点漂移最有效的电路结构。 差分放大原理电路 +UCC uo ui1 RC RB2 T1 RB1 RC ui2 RB2 RB1 + + + – – – T2 两个输入端两个输出端 两管静态工作点相同 两个晶体管完全对称 uo= VC1 - VC2 = 0 uo= (VC1 - ?VC1 ) - (VC2 - ? VC2 ) = 0 静态时,ui1 = ui2 = 0 当温度升高时?IC??VC? (两管变化量相等) 对称差分放大电路对两管所产生的同向漂移都有抑制作用。 +UCC uo ui1 RC RB2 T1 RB1 RC ui2 RB2 RB1 + + + – – – T2 两管集电极电位呈等量同向变化,所以输出电压为零,即对共模信号没有放大能力。
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