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[工学]电工电子技术基础课件
3.1.2 变压器耦合 前级的输出端和后级的输入端直接连接 3.2 多级放大电路的动态分析 3.2 多级放大电路的动态分析 1、静态分析 1、静态分析 2、动态分析 2、动态分析 2、动态分析 2、动态分析 微变等效电路: 3.3 直接耦合放大电路 3.3.2 差分放大电路 (4)差分放大电路对温漂的抑制作用 3.差分放大电路的四种接法 ②动态分析 (2)双端输入、单端输出 (3)单端输入双端输出 (4)单端输入单端输出 差分放大电路动态参数计算总结 与单端输入还是双端输入无关,只与输出方式有关: 4. 改进型差分放大电路 (2)具有恒流源的差分放大电路 输入端 接法 双端 单端 输出端 接法 双端 单端 + + - - + - CC V EE V - c2 R c1 R 1 T 2 T e R i1 u i2 u o u b1 R b2 R + - o1 u o2 u + - + (1)双端输入、双端输出 ①静态分析 + + - - + - CC V EE V - c2 R c1 R 1 T 2 T e R i1 u i2 u o u b1 R b2 R + IB IRe IB IC IC 直流通路 RL + + - - + - CC V EE V - c2 R c1 R 1 T 2 T e R i1 u i2 u o u b1 R b2 R + RL a.差模输入 + - + - 输入差模信号时,两集电极电位一个升高(UCQ2增加),一个下降(UCQ1减小),就象跷跷板一样。 RL 的中点相当于 交流地,对T1 、 T2 各取 - + i2 u + - + - + + - - + - CC V EE V - c2 R c1 R 1 T 2 T e R i1 u i2 u o u b1 R b2 R + RL - + i2 u + - + - Re 对差模信号作用 ui1 ui2 ib1 , ic1 ib2 , ic2 ic1 = - ic2 iRE = ie1+ ie2 = 0 uRE = 0 RE对差模信号不起作用 ib2 ib1 ic2 ic1 iRE ②动态分析 a.差模输入 ib1 = - ib2 微变等效电路 od u - + b - + u od 2 u od 2 + - id u i2 u R b R r be R c 2 R L r be R c 2 R L b1 i + - + - + - b2 i b1 i b b2 i b i1 u 差模电压放大倍数 - + i R o R od u u od 2 u od 2 + - - + id u i2 u R b R b r be R c 2 R L r be R c 2 R L b i + - + - + - b i b i b i b b i b i1 u 差模输入电阻: 差模输出电阻: 微变等效电路 + + - - + - CC V EE V - c2 R c1 R 1 T 2 T e R i1 u i2 u o u b1 R b2 R + RL b.共模输入 + - ②动态分析 输入共模信号时,两集电极电位(uc1和uc2)同时以相同幅度、相同方向变化 1 C 2 C c1 u - + oc u i2 u i1 u 0 o = u c2 u KCMR =∞ 差模输入等效电路 ① 静态分析(略) ②动态分析 若从T2集电极输出则为正。 双端输出对共模信号有较强的抑制能力,而单端输出对共模信号抑制能力较弱。可增大Re 。 共模输入等效电路 同双端输入、双端输出 计算同双入单出: 注意放大倍数的正负号: 设从T1基极输入,如果从T1 集电极输出,为负;从T2集电极 输出为正。 双出: 单出: 与单端输入还是双端输入无关,只与输出方式有关: 双出: 单出: 共模电压放大倍数 差模电压放大倍数 与电路连接方式无关。 双出: 差模输入电阻 输出电阻 共模抑制比 双出: 单出: 单出: KCMR =∞ 为了使左右平衡,可设置调零电位器。 (1)加入调零电位器 uo ui1 +VCC RC T1 RB RC T2 RB ui2 RE –VEE * 第3章 多级放大电路 3.1 多级放大电路的耦合方式 3.2 多级放大电路的动态分析 3.3 直接耦合放大电路 3.1 多级放大电路的耦合方式 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。 常用耦合方式:直接耦合、阻容耦合、变压器耦合、光电耦合。 动态: 传送信号 静态:保证各级有合适的Q点 对耦合电路的要求 第二级 推动级 输入级 输出级 输入 输出 3.1.1 阻容耦合 RB +VCC C4 RE2 uo T3 R
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