项目六 基本放大电路 课题5 差动放大电路_第1页
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文档简介

项目六基本放大电路课题五差动放大电路学习导入如前所述,多级放大电路如采用直接耦合方式,存在两个问题:一是静态工作点相互影响,二是零点漂移现象。而要克服这两个问题,实际中最为常见、最为有效的措施是采用差动放大电路。差动放大电路也称为差分放大电路,由于良好的抑制零点漂移和共模干扰的能力,得到广泛应用,它是集成运算放大器的基本电路单元,多用于多级放大电路的输入级。一、典型差动放大电路1.电路组成如图6-22为典型的差动放大电路,它由两个结构完全对称的共射极放大电路组成,发射极公共电阻,主要用来抑制零点漂移,并确定电路的静态工作点。一、典型差动放大电路一、典型差动放大电路2.静态分析由于电路左右完全对称,所以静态工作点各参数均相同,而静态时输入信号为零,由图6-22可得:一、典型差动放大电路2.静态分析当输入信号为零时,输出为零;当温度或电源电压等变化时,由于电路左右完全对称,所以两管的静态电流、电压同时变化,输出仍然为零;因此,虽然各管的零点漂移还存在,但是整个电路的零点漂移得到抑制。一、典型差动放大电路3.动态分析差分放大电路的输入可分为差模输入和共模输入两种。(1)差模输入时差模输入是指两个输入端的信号大小相等、相位相反,差模输入信号定义为两个输入信号之差。这时,两个三极管上的电压电流各量都相反,因此流过RE上的动态电流相互抵消,即发射极的电位保持不变,所以对于差模信号,可视为短路。一、典型差动放大电路3.动态分析差分放大电路的输入可分为差模输入和共模输入两种。(1)差模输入时差模输入是指两个输入端的信号大小相等、相位相反,差模输入信号定义为两个输入信号之差。这时,两个三极管上的电压电流各量都相反,因此流过RE上的动态电流相互抵消,即发射极的电位保持不变,所以对于差模信号,可视为短路。一、典型差动放大电路3.动态分析(1)差模输入时一、典型差动放大电路3.动态分析(2)共模输入共模输入是指两输入信号大小相等、相位相同。在共模输入时,差动放大电路两管的各电压电流量均相同,因而共模输出为零。共模电压增益为:一、典型差动放大电路3.动态分析实际中,差动放大电路很难达到完全对称,这时就有了共模输出,使电路有一定的共模电压增益。为了衡量差分放大电路对差模信号的放大能力和对共模信号的抑制能力,引入了共模抑制比,它定义为差模电压放大倍数与共模电压放大倍数之比的绝对值,即:一、典型差动放大电路3.动态分析共模抑制比:显然,共模抑制比越大,表示电路抑制共模信号的能力越强,理想情况下,差分放大电路的共模抑制比为无穷大。二、差动放大电路的四种连接方式差动放大电路有双端输入—双端输出、双端输入—单端输出、单端输入—双端输出、单端输入—单端输出四种连接方式。只要输出方式相同,其放大作用就

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