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模拟电子技术长尾式差分放大电路
长尾式差分放大电路(带Re的差放)基本差放抑制零漂的条件电路完全对称双端输出实际电路中很难实现单端输出解决方案增设Rp增设Re增设-VEE也可删除两个Rb1一、电路的改进及其组成补偿因增加电阻需要的电压,保持两管原有静态基本不变调节RP使其零入零出以反馈形式控制零漂VEE可提供静态偏置长尾差放
长尾式差分放大电路(带Re的差放)一、电路的改进及其组成抑制零点漂移的过程Re对温度漂移及各种共模信号有强烈的抑制作用,被称为“共模反馈电阻”。Re越大,抑制零漂的作用越强当T↑→iC1、iC2↑→iE1、iE2↑→uE↑→uBE1、uBE2↓→iB1、iB2↓→iC1、iC2↓。
长尾式差分放大电路(带Re的差放)二、静态分析UBQ=-IBQRb≈0UEQ=-0.7V电路对称,所以只需计算一只晶体管的静态工作点双出:
长尾式差分放大电路(带Re的差放)二、静态分析单出:只影响UCEQ对于T1:对于T2:
长尾式差分放大电路(带Re的差放)三、动态分析1.差模动态分析2.共模动态分析双出模式:单出模式....交流通路电压放大倍数输入电阻输出电阻双出模式:...单出模式....以下相同
长尾式差分放大电路(带Re的差放)双端输出半边差模交流通路注意:双端输出,RP中间位置RL中间为交流地电位?iE1=–?iE2故Re上不存在差模信号1.差模动态分析uid=uid1–uid2=2uid1uod=uod1–uod2=2uod1双出模式:
长尾式差分放大电路(带Re的差放)三、动态分析1.差模动态分析单出模式:与输出方式无关T1入,T1出为反相;T2出为同相;
长尾式差分放大电路(带Re的差放)双端输出半边共模交流通路?iC1=?iC2?iE1=?iE2?uRe=2?iERe对于共模,相当于每管接入2Re电阻,2.共模动态分析RP中间位置;RL无电流,视为开路;每管相当于2Re
长尾式差分放大电路(带Re的差放)三、动态分析2.共模动态分析单端输出半边共模交流通路单出模式:Re越大Auc越小KCMR越大?iC1=?iC2?iE1=?iE2?uRe=2?iERe对于共模,相当于每管接入2Re电阻,
长尾式差分放大电路(带Re的差放)7.4.1电路如图所示。设三极管β=50,UBE=0.7V,rbb=300Ω。Rb=1kΩ,Rc=Re=RL=5kΩ,VCC=VEE=12V。试求:(1)T1和T2的静态工作点;(2)差模电压放大倍数Aud和共模电压放大倍数Auc;(3)差模输入电阻Rid、共模输入电阻Ric和输出电阻Ro分析:(1)【方法一】设静态时UBQ=0,则【方法二】考虑UBQ
长尾式差分放大电路(带Re的差放)7.4.1电路如图所示。设三极管β=50,UBE=0.7V,rbb=300Ω。Rb=1kΩ,Rc=Re=RL=5kΩ,VCC=VEE=12V。试求:(1)T1和T2的静态工作点;(2)差模电压放大倍数Aud和共模电压放大倍数Auc;(3)差模输入电阻Rid、共模输入电阻Ric和输出电阻Ro。分析:用【方法一】的结果计算。
例7.4.2长尾差放电路如图所示。已知VCC=VEE=12V,Rc=50kΩ,Rb=5kΩ,Re=57kΩ,Rp=200Ω,RL=50kΩ。晶体管β=80,UBE=0.6V,rbb=100Ω。试求:(1)静态IC1、IC2和UCE1、UCE2;(2)差模输入电阻Rid和输出电阻Ro;(3)Aud、Auc及KCMR;(4)若ui1=40mV,ui2=20mV,输出电压uo=?uC1=?长尾式差分放大电路(带Re的差放)分析:(1)设静态时UBQ=0,且Rp的滑动头置中央对于T1:对于T2:
例7.4.2长尾差放电路如图所示。已知VCC=VEE=12V,Rc=50kΩ,Rb=5kΩ,Re=57kΩ,Rp=200Ω,RL=50kΩ。晶体管β=80,UBE=0.6V,rbb=100Ω。试求:(1)静态IC1、IC2和UCE1、UCE2;(2)差模输入电阻Rid和输出电阻Ro;(3)Aud、Auc及KCMR;(4)若ui1=40mV,ui2=20mV,输出电压uo=?uC1=?长尾式差分放大电路(带Re的差放)分析:(2)(3)(4)uC1说明零点(直流)、漂移(共模)、信号(差模)三种电压同时存在
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