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第六章 模拟集成电路 (2)共模情况 A 双端输出 共模信号的输入使两管集电极电压有相同的变化。 所以 共模增益 即对每管而言,相当于射极接了2ro的电阻。 共模信号一般是干扰信号,所以共模电压增益越小,放大电路的性能越好 ro vic vic B 单端输出 抑制零漂能力增强 (2)共模情况 表示任意集电极对地的共模输出电压与共模输入电压之比。 (3)共模抑制比 双端输出,理想情况 单端输出 抑制零漂能力 越强 单端输出时的总输出电压: 设计放大电路时,必须至少使共模抑制比大于共模信号与差模信号之比。 1.若在基本差分式放大电路中增加两个电阻Re(如图所示)。则动态指标将有何变化? 答: 双端输出差模增益 差模输入电阻 单端输出共模增益 共模输入电阻 增加了Re 增加了Re 2. 差分式放大电路如图所示。分析下列输入和输出的相位关系: 反相 vC1与vi1 同相 vC2与vi1 同相 vC1与vi2 反相 vC2与vi2 反相 vO与vi1 同相 vO与vi2 例:差分放大电路如图所示: 设VT1、VT2特性对称且β1=β2=β=100,VBE1=VBE2=VBE=0.6V,rb1=rb2=rb=240?。 试估算: 1.VT1、VT2的静态工作点 2.差模电压放大倍数Avd、Rid、Rod 解: 静态特性 动态特性 例:单端输入、双端输出恒流源式的差分放大电路如图所示。 设晶体管VT1、VT2特性相同,且?=50,rb=300?,VBE=0.7V,Rw的滑动端位于中点,输入电压uI=0.02V。 试估算: 1.RL开路时的差模输出电压; 2.接入RL=10k?时的差模输出电压vod。 解:1.RL开路时 2.RL=10K 例: 解: 求: (1)静态 (4)当输出接一个12k?负载时的差模电压增益. (2)电压增益 (3) 差分电路的共模增益 共模输入电压 * * 6.1 集成电路运算放大器中的电流源 6.2 差分式放大电路 6.3 集成电路运算放大器 6.4 集成电路运算放大器的主要参数 *6.5 专用型集成电路运算放大器 *6.6 放大电路中的噪声与干扰 集成电路简称 IC (Integrated Circuit) 集成电路按处理信号分 数字集成电路 模拟集成电路 模拟集成电路类型 集成运算放大器;集成功率放大器;模拟锁相环;集成乘法器;集成稳压器等。 定义:把整个电路中的元器件制作在一小块硅基片上,构成特定功能的电子电路,称为集成电路。 集成电路的特点: 1)相同结构和参数的电路元件容易制作,因此容易在电路中形成对称结构。 2)用有源器件代替无源器件。因为大电阻和大电容在集成电路中会占用很大的面积,因此当电阻值大于20千欧、电容值超过几十皮法时都用有源器件来代替。 3)级间采用直接耦合方式。因为在芯片上制作比较大的电容非常困难,所以电路都采用直接耦合的方式。 6.1 集成电路运算放大器中的电流源 定义:输出电流恒定的电源。 三端器件BJT和FET的输出特性在放大区均具有近似恒流的特性,其动态输出电阻值均很高,可作为电流源。 代表符号 IO即为IC,其动态电阻很大可视为开路,故图中没有画出。 作用:提供放大电路的静态偏置电流、作有源负载,取代高阻值的电阻。 1. 二极管温度补偿电流源 为了提高输出电流的温度稳定性,常利用二极管来补偿晶体管的VBE随温度变化的影响。 当二极管的与晶体管的发射结具有相同的温度系数时,可达到较好的补偿效果。 在集成电路中,常用晶体管接成二极管来实现温度补偿作用。 6.1.1 BJT电流源电路 2. 比例型电流源 在集成电路中,常用晶体管接成二极管来实现温度补偿作用。 2. 比例型电流源 IREF称为基准电流,由于IO与IREF成比例,故称为比例型电流源。 IREF称为基准电流,由于IO与IREF成比例,故称为比例型电流源。 因为VBE1与VBE2近似相等,所以有: 由此可得: 3. 镜像电流源 T1、T2的参数全同 当BJT的β较大时,基极电流IB可以忽略 Io=IC2≈IREF= 代表符号 由上式可以看出,当R确定后,IREF 就确定了,IC2也随之确定,常将IC2看作是IREF的镜像,所以称为镜像电流源。 C1 C2 = I I 1. 镜像电流源 ro为电流源的动态输出电阻,或小信号电阻,一般在几百千欧以上。图中没画出。 代表符号 现有电路的问题: (1) 参考电流受到电源变化的影响比较大,故要求电源相当稳定。 (2) 所以,当 不够大时,IC2和IREF就存在一定的差别。为了弥补这一不足,需将电路做进一步的改进。 (3)镜像电流源电路适用于较大工作电流(毫安级)的场合,要想减小IC2电流,则要求R的值很大,难以实现。 此外T1管对T2管具有
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