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模拟电子技术基础 安徽理工大学电气工程系 6.1 概述 6.2 差分放大电路的静态计算 6.3 差分放大电路的动态计算 6.1 概 述 6.1.1 差分放大电路的组成 6.1.2 差分放大电路的输入和 输出方式 6.1.3 差模信号和共模信号 6.1.1 差分放大电路的组成 差分放大电路是由对称的两个基本放大电路,通过射极公共电阻耦合构成的。如图06.01所示。对称的含义是两个三极管的特性一致,电路参数对应相等。 6.1.2 差分放大电路的 输入和输出方式 差分放大电路一般有两个输入端: 同相输入端, 反相输入端。 6.1.3 差模信号和共模信号 差模信号 共模信号 6.2 差分放大电路的静态计算 差分放大电路的静态和动态计算方法与基本放大电 路基本相同。为了使差分放大电路在静态时,其输入端 基本上是零电位,将Re从接地改为接负电源-VEE。 6.3 差分放大电路的动态计算 6.3.1差模状态动态计算 6.3.2共模状态动态计算 6.3.3恒流源差分放大电路 6.3.1 差模状态动态计算 差分放大电路的差模工作状态分为四种: 1. 双端输入、双端输出(双----双) 2. 双端输入、单端输出(双----单) 3. 单端输入、双端输出(单----双) 4. 单端输入、单端输出(单----单) 主要讨论的问题有: 差模电压放大倍数 差模输入电阻 输出电阻 (1)差模电压放大倍数Avd 双端输入差放电路如图06.04所示。负载电阻接在两集电极之间。vi 接在两输入端之间,也可看成± vi /2各接在两输入端与地之间。 差动放大器双入 ——双出微变等效电路 (1)差模电压放大倍数Avd ③单端输入双端输出差模电压放大倍数 单端输入信号可以转换为双端输入,其转换过程见图06.06。右侧的Rs+rbe归算到发射极回路的值[(Rs+rbe) /(1+?)] Re,故 Re 对 Ie 分流极小,可忽略,于是有: ④单端输入单端输出 通过从 T1 或 T2 的集电极输出,可以得到输出与输入之间或电位反相或电位同相的关系。从T1的基极输入信号,从C1 输出,为反相;从C2 输出为同相。 (2)差模输入电阻 不论是单端输入还是双端输入,差模输入电阻Rid是基本放大电路的两倍。 6.3.2 共模状态动态计算 计算共模放大倍数Avc的微变等效电路,如图06.08 所示。其中Re用2Re等效,这与差模时不同。Avc的大小,取决于差分电路的对称性,双端输出时可以认为等于零。单端输出时为: (2)共模抑制比 共模抑制比KCMR是差分放大器的一个重要指标。 6.3.3 恒流源差分放大电路 为了提高共模抑制比应加大Re 。但Re加大后,为保证工作点不变,必须提高负电源,这是不经济的。为此可用恒流源T3来代替Re 。 * 主讲 :黄友锐 第九讲 图06.01差分放大电路 即:?1=?2=? VBE1=VBE2= VBE rbe1= rbe2= rbe ICBO1=ICBO2= ICBO RC1=RC2= RC Rb1=Rb2= Rb 差分放大电路可以有两个输出端,一个是集电极C1,另一个是集电极C2。 从C1 和C2输出称为双端输出,仅从集电极 C1或C2 对地输出称为单端输出。 根据规定的正方向,在一个 输入端加上一定极性的信号,如 果所得到的输出信号极性与其相 同,则该输入端称为同相输入端。 反之,如果所得到的输出 信号的极性与其相反,则该输 入端称为反相输入端。 信号的输入方式:若信号同时加到同相输入端和反相输入端,称为双端输入; 若信号仅从一个输入端对地加入,称为单端输入。 图06.02共模信号和差模信号示意图 差分放大电路仅对差模信号具有放大能力,对共模信号不予放大。 温度对三极管电流的影响相当于加入了共模信号。差分放大电路是模拟集成运算放大器输入级所采用的电路形式。 是指在两个 输入端加上幅度 相等,极性相反 的信号。 是指在两个 输入端加上幅度 相等,极性相同 的信号。 图06.03双电源差分放
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