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《模拟电子技术》课件——1恒流源式差分放大电路.pptx

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模拟电子技术

恒流源式差分放大电路

5集成运算放大器的认知

根据长尾式电路可知,加大Re,可提高共模抑制比。但如果Re太大,补偿Re直流压降的VEE也越大,这

显然不合适;此外集成电路工艺不适合做太大电阻。为此可用恒流源来代替。

Re

集成电路中常见的电流源电路

恒流源式差分放大电路分析

恒流源式差分放大电路

恒流源一般采用三极管,利用三极管在放大区,uCE电压变化大,iC电流基本不变特点来实现

i

C(mA)

I

B=100uA

I

B=80uA直流电阻小

I

B=60uA

I

B=40uA

I

B=20uA

I

B=0u

CE(V)交流电阻大

晶体管输出特性曲线

恒流源使共模放大倍数减小,而不影响差模放大倍数,晶体管替代Re

从而增加了共模抑制比。

恒流源式差分放大电路

一、集成电路中电流源电路IR为基准电流或参考电流,

为提供各级偏置电流或输出电流、工作电流

1、基本镜像电流源IO

UBE1=UBE1=IB1=IB

+VCCIO=IC1=IC=IR–2IB

IRR

R2IB所以

IOβ2

IC

TT1

特点:IR与IO(IC1)呈镜像关系,故称为镜像电流源。

IO(IC1)呈为毫安级,电流较大。

适用于工作电流较大(毫安级)的场合。

例如,当IC1=IR=10μA时,若VCC=15V,计算得知R约为1.5MΩ,难以集成

恒流源式差分放大电路

一、集成电路中电流源电路

2、微电流源

为了用小电阻实现微电流,可在T1的发射极上接入电阻Re。

+VCC

Io=IC1UBE=UBE1+IE1Re几十毫伏

R

IR2IB

IO

IC微安级

++T1

TUUBE

–BE–几千欧

Re

特点:由于Re的作用,使IOIR,故该电流源适用于IO较小(微安级)的场合。

恒流源式差分放大电路

一、集成电路中电流源电路

3、比例电流源基本镜像电流源的发射极上,分别接入两个电阻Re和Re1。

UBE+IERe=UBE1+IE1Re1IERe≈IE1Re1

比例电流源

特点:由输出电流IC1与基准电流IR的关系可由射极电阻的比值确定,故

成为比例电流源电路。引入了电流负反馈,提高了IO1的温度稳定性。

恒流源式差分放大电路

一、集成电路中电流源电路

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