第4章模拟电子技术课件.ppt
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1、第第4章章集成运算放大器集成运算放大器4.1直接偶合放大器存在的问题直接偶合放大器存在的问题4.2差动放大电路差动放大电路4.3差动放大电路的另外几种接发差动放大电路的另外几种接发4.4集成运算放大器集成运算放大器4.5集成运算放大器的主要参数集成运算放大器的主要参数4.1直接耦合放大器存在的问题直接耦合放大器存在的问题1.偶合工作点的相互影响偶合工作点的相互影响在直接耦合放大器中,由于级与级之间无隔直(流)电容,因此各级的静态工作点相互影响,从而要求在设计电路时,合理安排,使各级都有合适的静态工作点。若将直接耦合放大器的输入端短路(ui=0),理论上讲,输出端应保持某个固定值不变。然而,实际
2、情况并非如此,输出电压往往偏离初始静态值,出现了缓慢的、无规则的漂移,这种现象称为零点漂移。4.2差动放大电路差动放大电路4.2.1电路组成与演示电路组成与演示1电路组成电路组成图4.1为典型差动放大电路,它是由两个完全对称的共发射极电路组成的。图4.1典型差动放大电路2抑制零漂演示抑制零漂演示1)演示过程(1)当将两输入端与地连接即ui=0时,将万用表直流电压挡接在输出端,此时会发现,万用表的指针几乎不动,即UO=0。(2)若用一只手捏住一只管子的管壳时,你会发现,万用表的指针慢慢偏转,说明此时的输出电压已经不为零了,如图4.3所示。图4.2零输入时零输出(3)若用两只手分别捏住两只管子的管
3、壳(相当于给两只管子同时加热)时,万用表的指针指向零,说明输出电压为零,如图4.4所示。图4.3一只手捏住管壳图4.4两只手捏住管壳2)演示现象分析在演示步骤(1)中,输入信号为零,即ui1=ui2=0,放大电路处于静态,由于电路完全对称,因此IBQ1=IBQ2=IBQIEQ1=IEQ2=IEQ ICQ1=ICQ2=ICQUCQ1=UCQ2=UCCICQRc UO=UCQ1UCQ2=04.2.2差动放大电路的性能分析差动放大电路的性能分析从理论上讲,差放电路的参数是对称的,因此,在分析时,为了方便,可采用如图4.5所示的差放电路。1.静态工作点的计算静态工作点的计算当输入信号为零时,放大电路的
4、直流通路如图4.6所示,由基极回路可得直流电压方程式为(4.1)(4.2)(4.3)(4.4)(4.5)(4.6)图4.5无调零电位器的差放电路图4.6直流通路2动态性能分析动态性能分析1)输入信号的类型在放大器两输入端分别输入大小相等、相位相反的信号,即ui1=-ui2时,这种输入方式称为差模输入,所输入的信号称为差模输入信号。差模输入信号用uid来表示。差模输入电路如图4.7所示,由图可得(4.7)共模输入信号常用uic来表示。共模输入电路如图4.8所示,由图可得(4.8)共模信号为两输入信号的算术平均值,用uic表示,即(4.10)(4.9)差模信号为两输入信号之差,用uid表示,即(4
5、.11)(4.12)图4.7差模输入电路图4.8共模输入电路2)对差模信号的放大作用图4.9所示,由图可以看出,当从两管集电极取电压时,其差模电压放大倍数表示为(4.13)当在两个管子的集电极接上负载RL时,图4.9差模输入时的交流通路(4.14)其中由电路可得差模输入电阻为(4.15)电路的两集电极之间的差模输出电阻为(4.16)3)对共模信号的抑制作用图4.10共模输入时的交流通路4.2.3具有恒流源的差动放大电路具有恒流源的差动放大电路恒流源差放电路如图4.11所示,V3、R1、R2、R3构成恒流源。(4.17)(4.18)图4.11恒流源差动放大电路图4.2.4衡衡量量差差动动放放大大
6、电电路路的的性性能能指指标标共共模模抑抑制制比比实际应用中,差动放大电路两输入信号中既有差模信号成分,又有无用的共模输入成分,此时可利用叠加原理来求总的输出电压,即(4.19)(4.20)(4.21)4.3差动放大电路的另外几种接法差动放大电路的另外几种接法差动放大电路有两个输入端和两个输出端,所以在信号源与两个输入端的连接方式及负载从输出端取出电压的方式上可以根据需要灵活选择。1双端输入、双端输入、单端输出单端输出在图4.13中,输出信号只从一管的集电极对地输出,这种输出方式叫单端输出。此时由于只取出一管的集电极电压变化量,只有双端输出电压的一半,因而差模电压放大倍数也只有双端输出时的一半。
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