第3章多级放大电路及集成运算放大器PPT讲稿.ppt
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1、第3章多级放大电路及集成运算放大器第1页,共138页,编辑于2022年,星期二3.1多级放大电路多级放大电路在实际的电子设备中,为了得到足够大的放大倍数或者使输入电阻和输出电阻达到指标要求,一个放大电路往往由多级组成。多级放大电路由输入级、中间级及输出级组成,如图3.1所示。于是,可以分别考虑输入级如何与信号源配合,输出级如何满足负载的要求,中间级如何保证放大倍数足够大。各级放大电路可以针对自己的任务来满足技术指标的要求,本章只讨论由输入级到输出级组成的多级小信号放大电路。第2页,共138页,编辑于2022年,星期二图3.1多级放大电路框图第3页,共138页,编辑于2022年,星期二 3.1.
2、1 级间耦合方式级间耦合方式多级放大电路是将各单级放大电路连接起来,这种级间连接方式称为耦合。要求前级的输出信号通过耦合不失真地传输到后级的输入端。常见的耦合方式有阻容耦合、变压器耦合及直接耦合三种形式。下面分别介绍三种耦合方式。1.阻容耦合阻容耦合阻容耦合是利用电容器作为耦合元件将前级和后级连接起来。这个电容器称为耦合电容,如图3.2所示。第一级的输出信号通过电容器C2和第二级的输入端相连接。第4页,共138页,编辑于2022年,星期二图3.2阻容耦合两级放大电路(a)电路;(b)直流通路第5页,共138页,编辑于2022年,星期二图3.2阻容耦合两级放大电路(a)电路;(b)直流通路第6页
3、,共138页,编辑于2022年,星期二阻容耦合的优点是:前级和后级直流通路彼此隔开,每一级的静态工件点相互独立,互不影响。便于分析和设计电路。因此,阻容耦合在多级交流放大电路中得到了广泛应用。阻容耦合的缺点是:信号在通过耦合电容加到下一级时会大幅衰减,对直流信号(或变化缓慢的信号)很难传输。在集成电路里制造大电容很困难,不利于集成化。所以,阻容耦合只适用于分立元件组成的电路。第7页,共138页,编辑于2022年,星期二2.变压器耦合变压器耦合变压器耦合是利用变压器将前级的输出端与后级的输入端连接起来,这种耦合方式称为变压器耦合,如图3.3所示。将V1的输出信号经过变压器T1送到V2的基极和发射
4、极之间。V2的输出信号经T2耦合到负载RL上。Rb11、Rb12和Rb21、Rb22分别为V1管和V2管的偏置电阻,Cb2是Rb21和Rb22的旁路电容,用于防止信号被偏置电阻所衰减。第8页,共138页,编辑于2022年,星期二图3.3变压器耦合两级放大电路第9页,共138页,编辑于2022年,星期二变压器耦合的优点是:由于变压器不能传输直流信号,且有隔直作用,因此各级静态工作点相互独立,互不影响。变压器在传输信号的同时还能够进行阻抗、电压、电流变换。变压器耦合的缺点是:体积大、笨重等,不能实现集成化应用。第10页,共138页,编辑于2022年,星期二3.直接耦合直接耦合直接耦合是将前级放大电
5、路和后级放大电路直接相连的耦合方式,这种耦合方式称为直接耦合,如图3.4所示。直接耦合所用元件少,体积小,低频特性好,便于集成化。直接耦合的缺点是:由于失去隔离作用,使前级和后级的直流通路相通,静态电位相互牵制,使得各级静态工作点相互影响。另外还存在着零点漂移现象。现讨论如下:(1)静态工作点相互牵制。如图3.4所示,不论V1管集电极电位在耦合前有多高,接入第二级后,被V2管的基极钳制在0.7V左右,致使V2管处于临界饱和状态,导致整个电路无法正常工作。第11页,共138页,编辑于2022年,星期二图3.4直接耦合放大电路第12页,共138页,编辑于2022年,星期二(2)零点漂移现象。由于温
6、度变化等原因,使放大电路在输入信号为零时输出信号不为零的现象称为零点漂移。产生零点漂移的主要原因是由于温度变化而引起的。因而,零点漂移的大小主要由温度所决定。要使用直接耦合的多级放大电路,必须解决静态工作点相互影响和零点漂移问题,解决方法我们将在差动式放大电路中讨论。第13页,共138页,编辑于2022年,星期二3.1.2耦合对信号传输的影响耦合对信号传输的影响 1.信号源和输入级之间的关系信号源和输入级之间的关系信号源接放大电路的输入级,输入级的输入电阻就是它的负载,因此可归结为信号源与负载的关系。如图3.5所示,放大电路的输入电压和输入电流可用下面两式计算:(31)(32)第14页,共13
7、8页,编辑于2022年,星期二图3.5信号源内阻、放大电路输入电阻对输入信号的影响(a)信号源内阻降低输入电压;(b)信号源内阻降低输入电流第15页,共138页,编辑于2022年,星期二2.各级间关系各级间关系中间级级间的相互关系归结为:前级的输出信号为后级的信号源,其输出电阻为信号源内阻,后级的输入电阻为前级的负载电阻。如图3.6所示,第二级的输入电阻为第一级的负载,第三级的输入电阻为第二级的负载,依次类推。1)多级放大电路电压放大倍数因为第16页,共138页,编辑于2022年,星期二所以总的电压放大倍数为即总的电压放大倍数为各级放大倍数的连乘积。2)多级放大电路的输入、输出电阻多级放大电路
8、的输入电阻就是第一级的输入电阻,其输出电阻就是最后一级的输出电阻,如图3.6所示。第17页,共138页,编辑于2022年,星期二 例例3.1电路如图3.2所示,已知UCC=6V,Rb1=430,Rc1=2k,Rb2=270k,Rc2=1.5k,rbe2=1.2k,1=2=50,C1=C2=C3=10F,rbe1=1.6k,求:(1)电压放大倍数;(2)输入电阻、输出电阻。解解(1)电压放大倍数第18页,共138页,编辑于2022年,星期二在工程上电压放大倍数常用分贝表示,折算公式为上题用分贝可表示为(2)输入电阻、输出电阻第19页,共138页,编辑于2022年,星期二3.1.3组合放大电路组合
9、放大电路根据前面分析:三种基本组态电路的性能各有特点,根据三种组态电路不同的特点,将其中任意两种组态相组合,可以构成不同的放大电路,使其更适合实际电路的需要。下面介绍几种常见的组合放大电路。1.共集共射极组合电路共集共射极组合电路如图3.7所示,电路增益主要由共射极电路提供,共集电极电路主要用来提高输入电阻。输入电阻第20页,共138页,编辑于2022年,星期二电压放大倍数因为所以式中第21页,共138页,编辑于2022年,星期二图3.7共集共射极组合电路(a)共集共射极组合电路;(b)共集共射极组合电路交流通路第22页,共138页,编辑于2022年,星期二图3.7共集共射极组合电路(a)共集
10、共射极组合电路;(b)共集共射极组合电路交流通路第23页,共138页,编辑于2022年,星期二2.共射共射共基极组合放大电路共基极组合放大电路如图3.8所示,由于后级的输入电阻为前级的输出负载电阻,而共基极组态电路的输入电阻很小,使前级共射极组态电路的电压增益减小,因此,组合电路的电压增益主要由共基电路提供。第24页,共138页,编辑于2022年,星期二图3.8共射共基极组合放大电路(a)共射共基极组合电路;第25页,共138页,编辑于2022年,星期二图3.8共射共基极组合放大电路(b)共射共基极组合电路交流通路输入电阻第26页,共138页,编辑于2022年,星期二第27页,共138页,编辑
11、于2022年,星期二3.1.4 放大电路的频率特性放大电路的频率特性在实际应用中,放大器所放大的信号并非单一频率,例如,语言、音乐信号的频率范围在2020000Hz,图像信号的频率范围在06MHz,还有其它范围。所以,要求放大电路对信号频率范围内的所有频率都具有相同的放大效果,输出才能不失真地重显输入信号。实际电路中存在的电容、电感元件及三极管本身的结电容效应,对交流信号都具有一定的影响。所以,对不同频率具有不同的放大效果。因这种原因所产生的失真称为频率失真。第28页,共138页,编辑于2022年,星期二1.幅频特性幅频特性共射极放大电路的幅频特性如图3.9所示。从幅频特性曲线上可以看出,在一
12、个较宽的频率范围内,曲线平坦,这个频率范围称为中频区。在中频区之外的低频区和高频区,放大倍数都要下降。引起低频区放大倍数下降的原因是由于耦合电容C1、C2及Ce的容抗随频率下降而增大所引起。第29页,共138页,编辑于2022年,星期二图3.9共射极放大电路的幅频特性(a)电路;(b)幅频特性第30页,共138页,编辑于2022年,星期二高频区放大倍数的下降原因是由于三极管结电容和杂散电容的容抗随频率增加而减小所引起。结电容通常为几十到几百皮法,杂散电容也不大,因而频率不高时可视为开路。在高频时输入的电流被分流,使得IC减小,输出电压降低,导致高频区电压增益下降,如图3.10所示。第31页,共
13、138页,编辑于2022年,星期二图3.10高频通路第32页,共138页,编辑于2022年,星期二2.通频带通频带把放大倍数Aum下降到时对应的频率称为下限频率fL和上限频率fH,夹在上限频率和下限频率之间的频率范围称为通频带fBW。(34)两级放大电路的幅频特性如图3.11所示。由图可见,多级放大电路虽然提高了中频区的放大倍数,但通频带变窄了,这是一个重要的概念。第33页,共138页,编辑于2022年,星期二图3.11两级放大电路的通频带第34页,共138页,编辑于2022年,星期二图3.11两级放大电路的通频带第35页,共138页,编辑于2022年,星期二图3.11两级放大电路的通频带第3
14、6页,共138页,编辑于2022年,星期二3.2 差动式放大电路差动式放大电路前面提到了在多级放大电路中采用直接耦合存在着两个特殊问题,一是静态工作点的相互影响,二是零点漂移。为了解决这两个问题,可采用差动式放大电路。第37页,共138页,编辑于2022年,星期二3.2.1 基本差动式放大电路基本差动式放大电路图3.12所示为基本差动式放大电路,它由两个完全相同的单管共射极电路组成。差动式放大电路有两个输入端,两个输出端,要求电路对称,即V1、V2的特性相同,外接电阻对称相等,各元件的温度特性相同,即Rb1=Rb2,Rc1=Rc2,RS1=RS2。第38页,共138页,编辑于2022年,星期二
15、图3.12基本差动式放大电路第39页,共138页,编辑于2022年,星期二1.工作原理工作原理1)静态分析静态时Ui1=Ui2=0。由于电路左右对称,输入信号为零时,IC1=IC2,UC1=UC2,则输出电压Uo=UC1-UC2=0当电源电压波动或温度变化时,两管集电极电流和集电极电位同时发生变化。输出电压仍然为零。可见,尽管各管的零漂存在,但输出电压为零,从而使得零漂得到抑制。第40页,共138页,编辑于2022年,星期二2)动态分析(1)差模输入。放大器的两个输入端分别输入大小相等极性相反的信号(即Ui1=-Ui2),这种输入方式称为差模输入。差模输入信号差模输出电压第41页,共138页,
16、编辑于2022年,星期二差模电压放大倍数即差动式放大电路的差模电压放大倍数等于单管共射极电路的电压放大倍数。由于Rbrbe,如果接上RL,则式中第42页,共138页,编辑于2022年,星期二由于两管对称,RL的中点电位不变相当于交流的地电位,对于单管来讲负载是RL的一半,即RL。输入电阻ri=2(RS+rbe)(36)因此输入回路经两个管的发射极和两个RS,则输出电阻 ro=2Rc(37)因此输出端经过两个Rc。第43页,共138页,编辑于2022年,星期二(2)共模输入。在差动式放大电路的两个输入端,分别加入大小相等极性相同的信号(即Ui1=Ui2),这种输入方式称为共 模 输 入。共 模
17、输 入 信 号 用Uic表 示。共 模 输 入 时(Uic=Ui1=Ui2)的输出电压与输入电压之比称为共模电压放大倍数,用Ac表示。在电路完全对称的情况下,输入信号相同,输出端电压Uo=Uo1-Uo2=0,故Ac=Uo/Ui=0,即输出电压为零,共模电压放大倍数为零。这种情况称为理想电路。第44页,共138页,编辑于2022年,星期二(3)抑制零点漂移的原理。在差动式放大电路中,无论是电源电压波动或温度变化都会使两管的集电极电流和集电极电位发生相同的变化,相当于在两输入端加入共模信号。由于电路的完全对称性,使得共模输出电压为零,共模电压放大倍数Ac=0,从而抑制了零点漂移。这时电路只放大差模
18、信号。第45页,共138页,编辑于2022年,星期二3.共模抑制比共模抑制比在理想状态下,即电路完全对称时,差动式放大电路对共模信号有完全的抑制作用。实际电路中,差动式放大电路不可能做到绝对对称,这时Uo0,Ac0,即共模输出电压不等于零。共模电压放大倍数不等于零,Ac=Uo/Ui。为了衡量差动式电路对共模信号的抑制能力,引入共模抑制比,用KCMRR表示。(38)第46页,共138页,编辑于2022年,星期二共模抑制比的大小反映了差动式放大电路差模电压放大倍数是共模电压放大倍数的KCMRR倍,(39)第47页,共138页,编辑于2022年,星期二由上式可以看出,KCMRR越大,差动式放大电路放
19、大差模信号(有用信号)的能力越强,抑制共模信号(无用信号)的能力越强,即KCMRR越大越好。理想差动式电路的共模抑制比KCMRR。后面我们将讨论如何提高共模抑制比。由于KCMRR|Ad/Ac|,即在保证Aud不变的情况下,如何降低Ac,从而提高KCMRR。第48页,共138页,编辑于2022年,星期二3.2.2 带带Re的差动式放大电路的差动式放大电路 上面介绍的基本差动式放大电路对共模信号的抑制是靠电路两侧的对称性来实现的。但对于各管自身的工作点漂移没有抑制作用,若采用单端输出,则差模和共模放大倍数相等,这时KCMRR1,失去了差动式放大电路的作用。即使是双端输出,由于实际电路的不完全对称性
20、,仍然有共模电压输出。改进方法是在不降低Aud的情况下,降低Ac从而提高共模抑制比。带公共Re的差动式放大电路如图3.13所示,这种电路也称为长尾式差动放大电路。由于KCMRR是由差模电压放大倍数和共模电压放大倍数共同决定的,下面分别分析Re对共模电压放大倍数和差模电压放大倍数的影响。第49页,共138页,编辑于2022年,星期二图3.13带Re的差动式放大电路第50页,共138页,编辑于2022年,星期二1.静态分析静态分析 如图3.14所示,由于流过Re的电流为IE1和IE2之和,又由于电路的对称性,则IE1=IE2,流过Re的电流为2IE1。静态工作点的估算:第51页,共138页,编辑于
21、2022年,星期二图3.14直流等效电路(a)直流偏置电路;(b)直流等效电路第52页,共138页,编辑于2022年,星期二2.稳定静态工作点的过程稳定静态工作点的过程加Re后,当温度上升时,由于IC1和IC2同时增大,稳定过程实质上是一个负反馈过程,关于负反馈在第四节讲解。T(C)IC1IC1IC2IC2IEUReUEUBE1IB1UBE2IB2第53页,共138页,编辑于2022年,星期二Re越大工作点越稳定,但Re过大会导致过UE高使静态电流减小,加入负电源-UEE可补偿Re上的压降。3.动态分析(1)Re对差模信号的影响。如图3.15所示,加入差模信号时由于Ui1=-Ui2,则IE1=
22、-IE2,流过Re的电流IE=IE1+IE2=0。对差模信号来讲,Re上没有信号压降,即Re对差模电压放大倍数没有影响。差模电压放大倍数第54页,共138页,编辑于2022年,星期二图3.15Re对差模放大倍数的影响第55页,共138页,编辑于2022年,星期二(2)Re对共模信号的影响。如图3.16加入共模信号时,由于Ui1=Ui2,则IE1=IE2,流过Re1的电流IE=IE1+IE2=2IE1,UE=2IE1Re,对于共模信号可以等效成每管发射极接入2Re的电阻。其中输入电阻输出电阻第56页,共138页,编辑于2022年,星期二即Re使共模电压放大倍数减小,而且Re越大,Ac越小,KCM
23、RR越大。共模电压放大倍数为不加Re时第57页,共138页,编辑于2022年,星期二图3.16输入共模信号第58页,共138页,编辑于2022年,星期二图3.16输入共模信号第59页,共138页,编辑于2022年,星期二3.2.3 具有恒流源的差动式放大电路具有恒流源的差动式放大电路通过对带Re的差动式放大电路的分析可知,Re越大,KCMRR越大,但增大Re,相应的UEE也要增大。显然,使用过高的UEE是不合适的。此外,Re直流能耗也相应增大。所以,靠增大Re来提高共模抑制比是不现实的。设想,在不增大UEE时,如果Re,Ac0,则KCMRR,这是最理想的。为解决这个问题,用恒流源电路来代替Re
24、,电路如图3.17(a)所示。V3管采用分压式偏置电路,无论V1、V2管有无信号输入,Ib3恒定,IC3恒定,所以V3称为恒流管。第60页,共138页,编辑于2022年,星期二图3.17具有恒流源的差动式放大电路第61页,共138页,编辑于2022年,星期二图3.17具有恒流源的差动式放大电路第62页,共138页,编辑于2022年,星期二图3.17中IC3=IE3,由于IC3恒定,IE3恒定,则IE0,这时动态电阻rd为恒流源对动态信号呈现出高达几兆欧的电阻,而直流压降不大,可以不增大UEE。rd相当于Re,所以对差模电压放大倍数Ad无影响。对共模电压放大倍数Ac相当于接了一个无穷大的Re,所
25、以Ac0,这时KCMRR。实现了在不增加UEE的同时,提高了共模抑制比的目的。恒流源电路可用恒流源符号表示,如图3.17(b)所示。第63页,共138页,编辑于2022年,星期二3.2.4 差动式放大电路的输入输出方式差动式放大电路的输入输出方式由于差动式放大电路有两个输入端、两个输出端,所以信号的输入和输出有四种方式,这四种方式分别是双端输入双端输出、双端输入单端输出、单端输入双端输出、单端输入单端输出。根据不同需要可选择不同的输入、输出方式。1.双端输入双端输出双端输入双端输出电路如图3.18所示,其中,差模电压放大倍数为式中第64页,共138页,编辑于2022年,星期二此电路适用于输入、
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