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1; 1、多级放大电路的基本概念以及多级放大电路的耦合方式;
2、多级放大电路的动态分析;
3、直接耦合放大电路的零点漂移现象;
4、掌握差分放大电路的共模信号、差模信号、共模放大倍数、差模放大倍数、共模抑制比的概念。
5、差分放大电路的组成、抑制零点漂移的原理以及四种接线方式分析方法。
6、掌握互补输出级的正确接法和输入输出关系。 ; 当单级放大电路不能满足多方面的性能要求(如Au=104、Ri=2MΩ、 Ro=100Ω)时,应考虑采用多级放大电路。组成多级放大电路时首先应考虑如何“连接”几个单级放大电路,耦合方式即连接方式。;一. 直接耦合;如何设置合适的静态工作点?;如何设置合适的静态工作点?;NPN型管和PNP型管混合使用;二.阻容耦合;三.变压器耦合; 级与级之间利用变压器来传送交流信号。低频特性差,但能实现阻抗变换,常用作调谐放大电路或输出功率很大的功率放大电路。;1、 前一级的输出电压是后一级的输入电压。
2、 后一级的输入电阻是前一级的交流负载电阻。
3、 总电压放大倍数=各级放大倍数的乘积
4、 总输入电阻为第一级的输入电阻
5、 总输出电阻为最后一级的输出电阻;例1 已知?=50,求下图所示放大电路的;Rb1;;;例2;由于;VO;分析举例3;分析举例3; 直接耦合放大电路的零点漂移现象;零点漂移现象及其产生的原因;若第一级漂了100 uV,;一、长尾式差分放大电路的组成;长尾式差分放大电路的组成特点; 1.Q点:令uI1= uI2=0;1 .Q点;2 . 抑制共模信号 ;2.抑制共模信号 :Re的共模负反馈作用; 当温度变化或电源电压波动时,都将使集电极电流产生变化,且变化趋势是相同的,其效果相当于在两个输入端加入了共模信号。;3.放大差模信号;为什么?;4.动态参数:Ad、Ri、 Ro、 Ac、KCMR; 在实际应用时,信号源需要有“ 接地”点,以避免干扰;或负载需要有“ 接地”点,以安全工作。;三、差分放大电路的四种接法 1. 双端输入单端输出:Q点分析;1. 双端输入单端输出:差模信号作用下的分析;1. 双端输入单端输出:共模信号作用下的分析;1. 双端输入单端输出:问题讨论;2. 单端输入双端输出;3. 单端输入单端输出;3. 四种接法的比较:电路参数理想对称条件下; 四、具有恒流源的差分放大电路;四、具有恒流源的差分放大电路;工作原理;(1)差模电压增益;(2)共模电压增益;1) RW取值应大些?还是小些?
2) RW对动态参数的影响?
3) 若RW滑动端在中点,写出Ad、 Ri的表达式。;2. 场效应管差分放大电路;ui1=uic+uid/2
ui2=uic- uid/2;讨论一;讨论二;已知Ec=12V,Ee=6V,?=60 rbb=100? Rc=Rb=Ree=10K ? RW=100 ?,ui1=5mV, ui2=3mV
求:输入差模电压uid1、uid2和共模电压uic,双端输出差模?uod和共模电压?uoc 。;求uid1、uid2、uic ;直接耦合互补输出级;一、对输出级的要求; 三种放大电路中,共集电极电路的输出电阻较低,但带上负载后Q会发生变化,且输出不失真电压也会减小。为了满足要求,并且保证ui=0时uo=0,便引入双向跟随的互补输出级—也称功率放大电路(第9章)。;二、基本电路;3. 动态分析;4. 交越失真;三、消除交越失真的互补输出级;三、消除交越失真的互补输出级;三、消除交越失真的互补输出级;四、准互补输出级 ;五、直接耦合多级放大电路;五、直接耦合多级放大电路 1. 放大电路的读图方法;2. 例题;(2)基本性能;(3)判断电路的同相输入端和反相输入端; 1、多级放大电路的耦合方式有直接耦合、阻容耦合、变压器耦合和光电耦合。
2、求解多级放大电路的增益时,必须考虑后级放大电路的输入电阻对前级放大电路的电压增益的影响。总的放大增益等于各个单级增益的乘积。
3、直接耦合放大电路的零点漂移现象及克服方法。
;4、差分放大电路的组成、静态分析以及动态分析;差分放大电路的四种接法以及改进型差分放大电路。
5、直接耦合互补输出级的电路组成、工作原理,也称OCL功率放大电路。
6、集成运算放大电路的雏形—直接耦合多级放大电路的结构和实例分析。;作 业
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