差分放大电路的四种接法.docx
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1 .双端输入单端输出电路 电路如右图所示,为双端输入、单端输出差分放大电路。由于电路参数不对称,影响了静态 工作点和动态参数。
直流分析:
画出其直流通路如右下图所示,图中 和 是利用戴维宁定理进行变换得出的等效电源和电 阻,其表达式分别为:
双端输入、单端输出差分放大电路
虽然由于输入回路参数对 称,使静态电流从而 ‘CQ厂‘CQ2 ;但是,由于输出回路 的不对称性,使弓管和T?管的集 电极电位各不相同,即UQ芦
UCEQ1 UCSQ2 ° 可得
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双端输入、单端电路的直流通路
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交流分析:在差模信号作用时,员载电阻仅取得T1管集电极电位的变化重,所以与双端输出电路相比, 其差模放大倍数的数值减小。
如右下图所示为差模信号的等效电路。在差模信号作用时,由于TI管与T2管中电流 大小相等方向相反,所以发射极相当于接地.
输岀电压
输入电压 厶% = 23侦》
差模放大倍数
rij = =——?
“冨盗 2与+%
电路的输入电阻 =2(+皿
电路的输出电阻
双端输入、单端输出差分放大电路是双端输出电路输出电阻的对差模信号的等效电路R° = R.
双端输入、单端输出差分放大电路
是双端输出电路输出电阻的
对差模信号的等效电路
一半。如果输入差模信号极性不变,而输出信号取自T2管的集电极,则输出与输入同 相。当输入共模信号时,由于两边电路的输入信号大小相等极性相同。与输出电压相关的 T1管一边电路对共模信号的等效电路如下
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图所示。发射极电阻理上的电流变化量 如… 发肘极电位的变化 量板,=2小;;对于每只管子而言,可认为是流过阻值为 2R-的射极电阻。
(b)共模信号作用下的等效电路(a)将射极电阻Re进行等
(b)共模信号作用下的等效电路
共模信号的等效电路
输入电压
星=丑遂(氏+a)+ 2M』 二鱼㈤十6)+2(1 +疔也乩
输出电压
、=-WR 〃电=-陟职〃绮) 共模放大倍数为
d「 区R侦RQ
可—+A+41 +方凡
共模抑制比
=幺=+ 2(1十 句乩一瓦—
=幺=+ 2(1十 句乩一瓦——2(艮 —
2.单端输入、双端输出电路演裏张ink如下图(a)所示为单端输入、双端输出电路。电路对于差模 信号是通过发射极相连的方式将乌管的发射极电流传递到T?管的 发射极的,故称这种电路为射
2.单端输入、双端输出电路演裏张ink
如下图(a)所示为单端输入、双端输出电路。电路对于差模 信号是通过发射极相连的方式将乌管的发射极电流传递到T?管的 发射极的,故称这种电路为射极耦台电路。
如图(b)所示将输入信号进行等效变换,可看出,两输入端
(a)输入差模信号
单端输入、
(b)输入差模信号的等效变换 双端输出电路
可见,単端输入电路与双端输入电路的区别在于:差模信号输入的同时,伴随着共模 信号输入。
输出电压
A以T
若电路参数对称’则A「=0, Kcmp为无穷大。
静态工作点以及动态参数的分析完全与双端输入、双端输出相同。
3.单端输入、单端输出电路
如右图所示为单端输入、单端输出电路,该电路对静态工作点、差模増益、共模増益、输入
与输出电阻的分析与单端输出电路相同。对输入信号的作用分析与单端输入电路相同。
单端输入、单端输出大电路
改进型差分放大电路 在差分放大电路中,増大发射极电阻Re的阻值,可提高共模抑制比。但集成电路中不易制 作大阻值电阻;采用大电阻Re要采用高的稳压电源,不合适。如设晶体管发射极靜态电流 为0.5mA,则Re中电流为1mA。当Re为】0kQ时,电源VEE的值为10.7V。在同样的 静态工作电流下,若Re=100kQ, VEE的值约为I00V。
恒流源电路的简化画法 及电路调零措施
为了既能采用较低的电源电压,又能釆用很大的等效电阻Re,可采用恒流源电路来取代Re。 晶体管工作在放大区时,其集电极电流几乎仅决定于基极电流而与管压降无关,当基极电流
. 资料. ...
是一个不变的直流电流时,集电拔电流就是一个恒定电流。因此,利用工作点稳定电路来取 代Re,就得如右上图所示电路。
恒流源电路在不高的电源电压下既为差分放大电路设責了合适的静态工作电流,又大 大増强了共模负反馈作用,使电路具有更强的抑制共模信号的能力。
如右上图所示恒流源电路可用一恒流源取代。在实际电路中,常用一阻值很小的电位 器加在两只管子发射极之间,见下图中的Rw。
调零电位器Rw:调节电位器的滑动端位直便可使电路在ull =ul2 = 0时,
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