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4-模拟集成电路基础.pptxVIP

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第4章模拟集成电路基础;包含集成电路;;概述;(1)集成电路中的元器件是在相同的工艺条件下做出的,邻近的器件具有良好的对称性,而且受环境温度和干扰的影响后的变化也相同,因而特别有利于实现需要对称结构的电路。;(1)利用元器件参数的对称性来提高电路稳定性;输入级:;;电流源电路是指能够输出恒定电流的电路。由第1章晶体管的特性已知,晶体管本身便具有近似恒流的特性。;1.镜像电流源;镜像电流源的温度补偿作用;2.改进型镜像电流源;2.改进型镜像电流源;3.微电流源;4.比例电流源;5.多路电流源;解:;例A在下图电路中,T1、T2管的特性相同,已知VCC=15V,β1=β2=β,UBE1=UBE2=0.6V。

(1)试证明当β2时,IC2≈IR;

(2)若要求IC2=28μA,电阻R应取多大?;例B:在下图电路中

(1)指出电路为何种电流源电路;

(2)根据二极管电流方程,导出T1、T2管的工作电流IC1、IC2的关系式;(3)若测得IC2=28μA,IC1=0.73mA,估算电阻Re和R的阻值;

(4)说明微电流源和上题所示镜象电流源的异同。;在共射放大电路中,为了提高Au,行之有效的方法是增大集电极电阻Rc。然而,为了维持晶体管的静态电流不变,在增大Rc时必须提高电源电压。当电源电压增大到一定程度时,电路的设计就变得不合理了。另外在集成电路中,不能使用过大的电阻,而且Rc增大,直流功耗也增大,对电源电压的要求也会提高,因此Au的增加受到Rc取值的限制。;有源共射放大电路;;零点漂移的严重性;差动放大电路;2.输入输出方式;3.差模信号与共模信号;例C;4.抑制零漂的工作原理;5.差动放大电路对差模信号的放大作用;6.差动放大电路对共模信号的抑制作用;7.信号的输入方式;(2)共模输入方式;;以上所述基本差动放大电路,实际上不可能完全抑制零漂,因为两半电路不会完全对称。特别对于单端输出,共模抑制比并不是无穷大,而这种“单端输出”方式又是经常采用的。;RE越大,工作点越稳定,零点漂移也越小。但RE变大后,RE上的压降也变大,管子的动态范围变小。采用双电源供电,用电源VEE提供RE上所需的电压,可以保持输出电压一定的动态范围。;动态分析:求

差模电压放大倍数Ad

共模电压放大倍数Ac

差模输入电阻Rid

输出电阻Ro

动态分析方法:半等效电路分析法;1.静态分析;;差模特性分析;双端输入双端输出小结;二、双入-单出差动放大电路;uid=ui=ui1-ui2;差模特性分析;uic=ui;共模半等效电路;双端输入单端输出差动放大电路分析小结;三、单入-双出差放;;;;其中Aud为双入单出的差模放大倍数;;(1)差模电压放大倍数;(3)差模输入电阻;(5)共模抑制比;四种输入、输出方式比较;1.电路的组成和工作原理;2.电流源电路;减少共模放大倍数的思路:;2)具有电流源的差分放大电路;能调零的差分放大电路;例4-2β=50,rbe=2.6K。(1)Q点?(2)Ad、Rid、Rod、Ac、KCMR=?;例4-2β=50,rbe=2.6K。(1)Q点?(2)Ad、Rid、Rod、Ac、KCMR=?;例4-3β=50,rbb’=100Ω。(1)静态时ICQ1、ICQ2、VCQ1、VCQ2=?;例4-3β=50,rbb’=100Ω。(1)静态时ICQ1、ICQ2、VCQ1、VCQ2=?;例4-3β=50,rbb’=100Ω。(2)用直流表测得uo=2V,ui=?若ui=10mV,uo=?设共模输出电压可忽略不计。;例4-3β=50,rbb’=100Ω。(2)用直流表测得uo=2V,ui=?若ui=10mV,uo=?设共模输出电压可忽略不计。;例D;(2)求Aud,Rid,Ro;;Pomax大,三极管工作在极限状态;;;2.互补对称功率放大器的引出;(OCL—OutputCapacitorless);乙类互补对称OCL功放电路图解分析;输出电压幅值为UOM;当UOM为最大不失真输出电压即UOM=VCC-UCES时;令;总结:;选管原则;例4-4已知:Ui=10V(有效值),忽略UCES。

(1)Po、PV、PT、η=?;例4-4幅值UiM=VCC=20V时,忽略UCES。

(2)Po、PV、PT、η=?

三极管工作情况?;例E已知:VCC=24V,R

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