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《低频电子线路》课程PPT教学课件:第三章 多级放大电路(3/3)

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复习 1产生零漂的主要原因 温度x零源又称为温漂 ①引入直旒负反馈
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撞信惠州 复习 1.产生零漂的主要原因 温度x零漂又称为温漂 ①引入直流负反馈 2抑制零漂的方法②采用温度补偿 ③利用差分放大电暗 注意 主要要抑制输入级(即第一级)的零漂!

《低频电子线路》多媒体课件 电子信息研究室 复习 1. 产生零漂的主要原因 温度 零漂又称为温漂 2. 抑制零漂的方法 ①引入直流负反馈 ②采用温度补偿 ③利用差分放大电路 注意 主要要抑制输入级(即第一级)的零漂!

信懂 3.长尾式差分放大电路(接法:双入双出) 对≡模信号接 CC 共模放大倍数 R A、△y=0 u △ le R R 差模放大仔数 2 u △u B(R∥ 2 d R Od △ Id Rh+Ihe EE 输入电阻 RF2(Rb+rbe) t blBI B1△iB 输出电阻 Red 2l RER △l1 △ c 共模抑制比 Ra2P CMR d=oo B2△i2

《低频电子线路》多媒体课件 电子信息研究室 3. 长尾式差分放大电路(接法:双入双出) 差模放大倍数 b be L c Id Od d ) 2 ( // R r R R u u A + = −   =  共模放大倍数 0 Ic Oc c =   = u u A 输入电阻 Ri=2(Rb+rbe) 输出电阻 Ro=2Rc 共模抑制比 = =  c d CMR A A K 对差模信号接 地

信懂 、差分放大电路的四种接法 双入双出电路 R + lod u lIl R R T uId Re ②双入单出电路 单入双出电路 ④单入单出电路

《低频电子线路》多媒体课件 电子信息研究室 三、差分放大电路的四种接法 ①双入双出电路 ②双入单出电路 ③单入双出电路 ④单入单出电路

信惠州 o+V 1.双入单出电路 (1)静态分析 直流通路如图所示 R 根据戴维宁定理可得 R T R CC +R, CC L R 1= C02 CQ Q+。Q+V O1=VCC-ICORO R CQ2 =VCC CQ R R -U, EE BEQ EO COI CO2 EQ 2R ,1Bo1+ B R R 因为UEo=-U T BEQ 于是,由U COI+ UCo和UEo即可 求出Uco和U R CEOZ ●

《低频电子线路》多媒体课件 电子信息研究室 1. 双入单出电路 (1)静态分析 直流通路如图所示 根据戴维宁定理可得 CC C L L CC V R R R V  +  = C C L R = R // R BQ1 BQ2 B Q CQ1 CQ2 CQ I = I = I ,I = I = I CQ1 CC CQRC U =V − I  CQ2 CC CQRC U =V − I +  = − = 1 , 2 EQ B Q e EE BEQ EQ I I R V U I UEQ = −UBEQ 于是,由UCQ1、UCQ2和UEQ即可 求出UCEQ1和UCEQ2 因为

信懂 (2)动态分析 对于差模信号的交流等效电路如图所 ①差模放大倍数 △ △o=-△(R2∥R1) △ △a=2△i(Rb Rcll R △uod 故 A.=△nM=1.B(R∥R)A d △ Id 2R.+ ②输入电阻 RF2(Rb+rbe) R ③输出电阻 RER 说明a该电路的输出与输入反相; b.若差模信号极性不变,而从T管的集电极输出,则输出与输 入同相

《低频电子线路》多媒体课件 电子信息研究室 (2)动态分析 对于差模信号的交流等效电路如图所示 ①差模放大倍数 ( // ) Od C Rc RL u = −i 2 ( // ) Id B b be u = i R r 故 b be c L I d Od d ( // ) 2 1 R r R R u u A + = −    =  ②输入电阻 Ri=2(Rb+rbe) ③输出电阻 Ro =Rc 说明 a.该电路的输出与输入反相; b.若差模信号极性不变,而从T2管的集电极输出,则输出与输 入同相

④共模放大倍数(对共模信号的等效电路如图所示) Rb B△iB Rb rLuc Rb 2R 2R 2R I EE △ B(R∥R1) 则M++2+/)R 结论 ⑤共模抑制比 改善共模抑制比 4R++2(1+)R的基本措施是增 CMR 2(R,+r 大R R KCm一→性能越好

《低频电子线路》多媒体课件 电子信息研究室 ④共模放大倍数(对共模信号的等效电路如图所示) 则 b be e c L I c Oc c 2(1 ) ( // ) R r R R R u u A   + + + = −   = ⑤共模抑制比 ( ) b be b be e c d CMR 2 2(1 ) R r R r R A A K + + + + = = −  Re Ac KCMR 性能越好 结论 改善共模抑制比 的基本措施是增 大Re。 B i

就信 + 2单入双出电路 对于差模信号而言,该电路 R R 称为射极耦合电路 I1 十 T 22如图听示 R 12 22 △o=A△1+A △1 若电路参数理想对称,则4=0 lo 于是 L △ Rh T T 2 说明 单入双出电路与双入双出电路 R 的静态Q点和动态参数的分析结果 l 完全相同

《低频电子线路》多媒体课件 电子信息研究室 2.单入双出电路 对于差模信号而言,该电路 称为射极耦合电路 uI        = − = + 2 2 2 2 I I I2 I I I1 u u u u u u 如图所示 2 I O d I c u u A u A   =  + 若电路参数理想对称,则Ac=0 于是 uO = Ad uI 说明 单入双出电路与双入双出电路 的静态Q点和动态参数的分析结果 完全相同

信懂 2单入单出电路 O R RIlu R R R 静态Q点和动态参数的分析结果与双入单出电路完全相同。 结论 1输入电阻均为2(Rb+n1),而与输入方式无关; 2AA、R。只与输出方式有关,而与输入方式无关; 3单端输入时,需考虑n1=/2

《低频电子线路》多媒体课件 电子信息研究室 2.单入单出电路 静态Q点和动态参数的分析结果与双入单出电路完全相同。 结论 1.输入电阻均为2(Rb+rbe),而与输入方式无关; 2.Ad、Ac、Ro 只与输出方式有关,而与输入方式无关; 3.单端输入时,需考虑uIc =uI /2

信懂 4改进型差分放大电路 1.问题的提出 若电路参数理想对称,则对于双出电路 A=0,KCMR=∞ 对于单出电路 △ Oc (R∥R1) Ic R, +be+2(1+B)R R 若R=∞,则 CMR-OO Rb Rb 2.恒流源差分放大电路 TI 静态Q稳定 T R 电路

《低频电子线路》多媒体课件 电子信息研究室 4.改进型差分放大电路 1. 问题的提出 若电路参数理想对称,则对于双出电路 对于单出电路 b be e c L I c Oc c 2(1 ) ( // ) R r R R R u u A   + + + = −   = Ac=0,KCMR=∞ 若Re=∞,则 Ac=0,KCMR=∞ 2. 恒流源差分放大电路 静态Q稳定 电路

后, 信惠宠 o+y 石I2x>/B3 CC 则1≈2 t ul R R2 R,+ EE R2 四T Rh U U lc3≈lE3 R BE R 3 若U队,>UB R R R (定值) EE C3 EQI EQ2 2 视R>∞求性能参数, 即Ac=0,KCMR>∞ 将恒流源电路用恒流源符号表示的电路如图所示

《低频电子线路》多媒体课件 电子信息研究室 3 R C3 E3 2 BEQ3 R U U I I −  = 2 3 EQ1 EQ2 C I I = I = 视Re →∞求性能参数, 即AC=0, KCMR→ ∞. 将恒流源电路用恒流源符号表示的电路如图所示 若I2>>IB3 则 I1≈I2 EE 1 2 2 2 V R R R UR  + = 若 R BE3 2 U U 3 R C3 2 R U I  (定值)

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