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文档简介
§3差分放大电路一、零点漂移现象及其产生的原因二、长尾式差分放大电路的组成三、长尾式差分放大电路的分析四、差分放大电路的几种接法五、具有恒流源的差分放大电路六、差分放大电路的改进一、零点漂移现象及其产生的原因1.什么是零点漂移现象:ΔuI=0,ΔuO≠0
的现象。产生原因:温度变化,直流电源波动,元器件老化。其中晶体管的特性对温度敏感是主要原因,故也称零漂为温漂。克服温漂的方法:温度补偿,直流负反馈。典型电路:差分放大电路补偿电路就是电路“自己”——对称结构二、长尾式差分放大电路的组成Uo随温度等因素变化用一个和Uo有相同变化量的电压源来作为补偿4如果是同样的信号,能否放大?共模信号:大小相等,极性相同。差模信号:大小相等,极性相反.差分放大器抑制共模信号,放大差模信号对差模共模信号均有负反馈抑制温度变化,电源噪声等常见误差引入因素都是共模信号差模信号:人为加入的有用信号5仅对共模信号有负反馈抑制作用,对差模信号无抑制Re合二为一,长尾巴对为什么?三、长尾式差分放大电路的分析1.Q点:输入回路方程:通常,Rb较小,且IBQ很小,故电路对称,所以2.抑制共模信号:基于对称的补偿作用共模信号:2.抑制共模信号:基于Re的共模负反馈作用Re的共模负反馈作用:如
T(℃)↑→IC1↑IC2↑→UE↑→IB1↓IB2↓→IC1↓IC2↓+-+-3.放大差模信号△iE1=-△iE2,Re中电流不变,E点电位不变,Re
对差模信号无反馈作用。E点及其他对称位置的点可以看作交流地差模信号:差模信号作用时的动态分析差模放大倍数放大倍数与单管共射放大电路相同交流地11事实上,由于电路对称,我们可以只分析其中一半——“半边等效”可以清楚的看到,差分对的等效交流电路和单管共射放大电路相同。更一般的,如果差动对的输入信号不是全差动的,可以将此任意信号分解为差模分量和共模分量:124.动态参数:共模抑制比KCMR共模抑制比CMRR综合考察了差分放大电路放大差模信号的能力和抑制共模信号的能力。一般要求获得尽可能高的共模抑制比。理想对称差分对的共模抑制比是无穷大。对于实际电路,提高共模抑制比的一个主要途径是增大源极负反馈电阻Re的阻值。(CMRR)四、差分放大电路的几种接法1.双端输入单端输出放大倍数是差动输出的一半单端输出不存在对称补偿,增大RE是提高电路CMRR的主要措施。(1)T2的Rc可以短路吗?(2)什么情况下Ad为“+”?问题讨论:可以输出接在T2集电极2.单端输入双端输出共模输入电压差模输入电压把输入信号分解为差模分量和共模分量,之后的分析与双端输入相同!五、具有恒流源的差分放大电路
Re越大,共模负反馈越强,每一边的漂移越小,差分放大电路的性能越好。但在一定的静态电流IEQ下,Re越大,VEE越大,因此Re太大会占用过大的电压阈度。在低电源条件下,矛盾尤为突出。解决方法:采用电流源取代Re!等效电阻为无穷大近似为恒流源等效电阻大,占用电压阈度小
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