模拟数字电力电子技术第2章 直接耦合放大电路及反馈.pptx
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1、第二章 直接耦合放大电路及反响模拟电子篇第一节 差动放大电路一、直接耦合放大电路的零点漂移现象 将放大电路的前级输出端直接连接到后一级输入端,称为直接耦合。直接耦合放大电路能够放大缓慢变化的信号,易于集成化,因此,得到越来越广泛的应用。由于其静态工作点相互影响,给分析、设计、调试电路带来一定困难。在直接耦合放大电路中,假设将输入信号短接(ui=0),输出端仍有缓慢变化的输出信号uo,这种现象称为零点漂移,简称零漂。引起零漂的原因很多,如电源电压的波动,元件的老化等,但主要是由于温度对三极管参数的影响造成的,因此,也称零点漂移为温度漂移,简称温漂。第一节 差动放大电路电路组成:差分放大电路由两个
2、对称的共发射极放大电路通过发射极电阻直接耦合组成。晶体管T1、T2参数完全相同,Rb1=Rb2=Rb,Rc1=Rc2=Rc,一般采用双电源供电(VEE为负电源),输入信号分别为ui1和ui2;有两个输出端,输出信号从任一个集电极取出,成为单端输出,分别为uo1、uo2,输出信号从两个集电极之间取出,称双端输出,输出uo=uo1-uo2。第一节 差动放大电路二、长尾式差动放大电路第一节 差动放大电路1.静态工作点的设置电路完全对称,IB1=IB2=IB,IC1=IC2=IC,IE1=IE2=IE,UCE1=UCE2=UCE,流经Re的电流I=2IE,根据基极回路方程:Rb的阻值很小,IB也很小,
3、Rb上的电压可忽略不计第一节 差动放大电路只要合理选择Re的阻值,并与电源VEE相配合,就可以设置适宜的静态工作点,由IE可得IB、UCE。此时UC1=UC2,UO=UC1-UC2=0。即输入信号为零时,输出信号也为零。差分放大电路抑制了温度引起的零点漂移;Re也具有稳定静态工作点的作用。第一节 差动放大电路2.对共模输入信号的抑制作用在差分放大电路输入端参加共模输入信号ui1=ui2=uic;uoc1、uoc2分别为共模输出电压,大小相等,方向相同。差模输入信号:在差分放大电路两输入端分别加上一对大小相等,极性相反的信号,ui1=uid1,ui2=uid2=-uid1(1)共模放大倍数:双端
4、输出时,共模电压放大倍数Auc定义为双端共模输出电压与共模输入电压之比。由于电路完全对称,uoc1=uoc2,共模电压放大倍数Auc=0。双端输出时,Auc=0,说明差分放大电路对共模信号有很强的抑制作用。单端输出时,每管的负载电阻为RL,共模电压放大倍数Auc1、Auc2定义为单端共模输出电压与共模输入电压之比。第一节 差动放大电路单端输出时,每管的负载电阻为RL,共模电压放大倍数Auc1、Auc2定义为单端共模输出电压与共模输入电压之比。第一节 差动放大电路第一节 差动放大电路单端输出时实际电路中,说明差分放大电路对共模信号没有放大作用,Re越大,Auc1越小,对共模信号的抑制能力越强。第
5、一节 差动放大电路(2)共模输入电阻 从两输入端看进去的共模输入电阻为两单管放大电路输入电阻的并联。(3)共模输出电阻 双端输出时:单端输出时:对于差分放大电路,由于输入信号中既有差模信号又有共模信号,输出信号也由两部分组成:第一节 差动放大电路共模输入信号:在差分放大电路两输入端分别加上一对大小相等,极性相同的信号,称为共模输入信号,ui1=ui2=ui2.对差模输入信号的放大作用在差分放大电路输入端参加一对大小相等,极性相反的差模输入信号uid1、uid2,则差模输出信号uod1、uod2大小相等,方向相反在差模输入信号作用下,两管集电极电流大小相等。ie1=-ie2,流过Re的电流i=i
6、e1+ie2,在Re上的没有压降,E点电位不变,画交流通路时,可以认为E点接地。又由于输出电压uod1=-uod2,负载电阻RL的中点电位总等于0,从而使每管的负载电阻为RL/2。第一节 差动放大电路(1)差模电压放大倍数:差分放大电路双端输出时,差模电压放大倍数Aud定义为差模输出电压uod与差模输入电压uid之比。差分放大电路双端输入,双端输出的差模电压放大倍数Aud等于单管共射放大电路的电压放大倍数。第一节 差动放大电路n 单端输出时,每管的负载电阻为RL,差模电压放大倍数Aud1、Aud2定义为单端差模输出电压与差模输入电压之比。Aud1、Aud2大小相等,符号相反,数值为一个单管共射
7、放大电路电压放大倍数的一半第一节 差动放大电路(2)差模输入电阻差模输入电阻Rid是从两输入端看进去的交流等效电阻(3)差模输出电阻差模输出电阻Rod是从两输出端看进去的交流等效电阻双端输出时:单端输出时:第一节 差动放大电路共模抑制比共模抑制比定义为差模电压放大倍数Aud与共模电压放大倍数Auc之比的绝对值 用分贝表示为 共模抑制比越大,表示差分放大电路对共模信号的抑制作用越强。n电路完全对称时,假设采用双端输出,由于Auc0,KCMR趋于无穷大;n假设采用单端输出 为了提高CMR,必须提高Re,常采用直流电阻小、交流电阻大的电流源代替Re;调节Rp用以解决两边电路不对称造成的输入为零,输出
8、不为零的现象。第一节 差动放大电路第一节 差动放大电路三、具有恒流源的差动放大电路减少共模放大倍数的思路:增大 RE用恒流源代替 RE特点:直流电阻为有限值动态电阻很大 三极管电流源简化画法电流源代替差分电路中的 REE+VCCRLRERB1RB2ICI0ui1 T1+VCCT2RCR1uodui2RCVEER2Re3IC3T3ui1 T1+VCCT2RCuodui2RCVEEI0T3电路中Re3加上后,IC3更稳定,输出特性更平坦。第一节 差动放大电路四、差动放大电路的四种接法 差动放大器共有四种输入输出方式:1.双端输入、双端输出(双入双出)2.双端输入、单端输出(双入单出)3.单端输入、
9、双端输出(单入双出)4.单端输入、单端输出(单入单出)主要讨论的问题有:差模电压放大倍数、共模电压放大倍数 差模输入电阻 输出电阻第一节 差动放大电路1.双端输入双端输出(1)差模电压放大倍数(2)共模电压放大倍数(3)差模输入电阻(4)输出电阻第一节 差动放大电路2.双端输入单端输出(1)差模电压放大倍数(2)差模输入电阻(3)输出电阻第一节 差动放大电路(4)共模电压放大倍数共模等效电路:第一节 差动放大电路 3.单端输入双端输出单端输入等效双端输入:因为右侧的Rs1+rbe归算到发射极回路的值(R s+rbe)/(1+)Re,故 Re 对 Ie 分流极小,可忽略,于是有vi1=vi2=v
10、i/2计算同双端输入双端输出:第一节 差动放大电路4.单端输入单端输出 注意放大倍数的正负号:设从T1的基极输入信号,如果从C1 输出,为负号;从C2 输出为正号。计算同双入单出:第一节 差动放大电路差分放大电路四种接法的性能比较 接法性能差分输入双端输出差分输入单端输出单端输入双端输出单端输入单端输出AdKCMR很高 很高 较高 较高RidRo第一节 差动放大电路 接法性能差分输入双端输出差分输入单端输出单端输入双端输出单端输入单端输出特性 1.Ad 与单管放大电路基本相同。2.在理想情况下,KCMR。3.适用于差分输入、双端输出,输入信号及负载的两端均不接地的情况。1.Ad 约为双端输出时
11、的一半。2.由于引入共模负反响,仍有较高的KCMR。3.适用于将双端输入转换为单端输出。1.Ad 与单管放大电路基本相同。2.在理想情况下,KCMR。3.适用于将单端输入转换为双端输出。1.Ad 约为双端输出时的一半。2.比单管放大电路具有较强的抑制零漂的能力。3.适用于输入、输出均要求接地的情况。4.选择不同管子输出,可使输出电压与输入电压反相或同相。第二节 直接耦合功率放大电路对功率放大电路的要求输出功率要大非线性失真要小效率要高 效率低,意味着消耗在电路内部的能量多,这局部能量转换成热能,使功放管等元件温度升高,造成电路自身的不稳定功率放大电路的分类静态工作点Q设置在交流负载线的中间,在
12、整个信号周期内,三极管都有电流流过,称为甲类功率放大电路。无输入信号时,电源提供的功率全部消耗在功放管和电阻上,以集电结损耗为主;有信号输入时,电源一局部功率转换为有用的输出功率,信号愈大,输出功率也愈大。第二节 直接耦合功率放大电路 把静态工作点Q设置得低一点,管耗就小,效率就可提高。称为甲乙类功率放大电路。把静态工作点Q降到最低,使集电极静态电流ICQ=0,在输入信号的整个周期内,三极管只有半个周期有电流流过,称乙类功率放大电路。静态时,电源供给功率为零,管耗为零。这种功率放大电路的效率最高,但波形失真最大。第二节 直接耦合功率放大电路一、乙类双电源互补对称功率放大电路(OCL)T1、T2
13、管参数相同,两管直接耦合成共集电极放大电路。静态时,ui=0,T1、T2管均截止,IB=0,IC=0,两管处于乙类工作状态。第二节 直接耦合功率放大电路n动态时(电路为射极输出形式)n当ui0时,uoui,为信号的正半周;n当ui0时,uoui,为信号的负半周。结论:T1、T2管在一个周期内轮流导通,交替工作,使输出信号uo取得完整波形,因而称为互补对称电路。第二节 直接耦合功率放大电路二、甲乙类互补对称功率放大电路 在分析乙类互补对称功率放大电路时,忽略了三极管 发射结的导通电压UBE(on),当输入信号,三极管处于截止状态,输出电流、电压均为零,使输出波形在正、负半周交接处出现失真,这种失
14、真称为交越失真。第二节 直接耦合功率放大电路左图二极管D1、D2组成偏置电路,为T1、T2管提供偏置电压。在右图中,R3、R4、T3为T1、T2管提供偏置电压,可以算出,调节R3、R4的值,就可调整 T1、T2的偏置电压,消除交越失真。第二节 直接耦合功率放大电路三、采用复合管的互补对称功率放大电路1.复合管第二节 直接耦合功率放大电路优点可以获得很高的电流放大系数;提高中间级的输入电路;提高了集成运放总的电压放大倍数。复合管的构成:+uBEiBiB1iC2iCiEiE1=iB2VT1bVT2eciC1由两个或两个以上三极管组成。复合管共射电流放大系数 值由图可见图1第二节 直接耦合功率放大电
15、路+uBEiBiB1iC2iCiEiE1=iB2VT1bVT2eciC1则三极管输入电阻 rbe其中所以显然,、rbe 均比一个管子 1、rbe1 提高了很多倍。图 2第二节 直接耦合功率放大电路构成复合管时注意1.前后两个三极管连接关系上,应保证前级输出电流与后级输入电流实际方向一致。2.外加电压的极性应保证前后两个管子均为发射结正偏,集电结反偏,使管子工作在放大区。复合管的接法VT1bVT2ecVT2VT1bec(a)NPN 型(b)PNP 型第二节 直接耦合功率放大电路(c)NPN 型cVT1bVT2e(d)PNP 型VT2VT1bec结 论1.两个同类型的三极管组成复合管,其类型与原来
16、相同。复合管的 1 2,复合管的 rbe=rbe1。2.两个不同类型的三极管组成复合管,其类型与前级三极管相同。复合管的 1 2,复合管的 rbe=rbe1。3.在集成运放中,复合管不仅用于中间级,也常用于输入级和输出级。第二节 直接耦合功率放大电路2.准互补输出级第二节 直接耦合功率放大电路准互补工作原理:当输入正弦电压 uI 时uI 0,VT1 导通,VT2 截止iC1:+VCC VT1 RL 地uI 0,VT2 导通,VT1 截止iC2:地 RL VT2-VCC 当 uI 为正弦电压时,iL 与 uO 基本上也是正弦波。R1VT1R2+uoRuI+VCCic2VT2ic1iB2iB1iL
17、RL-VCCNPNPNPVD1VD2采用复合管的OCL 电路第二节 直接耦合功率放大电路说明:1.在上述互补对称电路工作在射极输出器状态,输出电阻低,带负载能力强。2.R1、R、R2、VD1、VD2 支路能够减小失真,改善波形。交越失真第二节 直接耦合功率放大电路 互补对称电路Rb1Rb2uoRuI+VCCVT2RL-VCCNPNVD1VD2VT1NPNVT3PNPPNPVT4 准互补对称电路Rb1Rb2uoRuI+VCCVT2 RL-VCCVD1VD2VT1VT3VT4Re1Re2改进:缺点:由于 VT3、VT4 类型不同,互补性差。第三节 集成运算放大电路集成电路的特点 由于制造工艺上的原
18、因,模拟集成电路与分立元件电路相比有以下特点:1电阻和电容的值不宜做得太大,电路结构上采用直接耦合方式。2为克服直接耦合电路的温度漂移,常采用差分放大电路。3尽量采用半导体三极管(或场效应管)代替电阻、电容和二极管等元件。第三节 集成运算放大电路一、集成运算放大器的组成和电路符号 集成运放的内部电路通常由偏置电路、输入级、中间级和输出级组成。输入极是集成运放性能指标好坏的关键,常采用差分放大电路来减小温度漂移,并提供运放的同相输入端和反相输入端。中间级主要用来放大,常采用带有源负载的共发射极放大电路来提高电压增益。输出极用来提高输出电压和电流的幅度,要求输出功率和带负载能力强。常用PNP和NP
19、N管构成的互补对称共集电极放大电路,又称OCL功率放大电路。并设有过载保护措施。偏置电路为各级放大电路提供适宜的静态电流,以便确定适宜的静态工作点,一般用恒流源实现。第三节 集成运算放大电路集成运放组成框图运算放大器电路符号1、反相输入端,用符号“”表示。由此输入的信号,输出与输入信号反相;2、同相输入端,用符号“+”表示。由此输入的信号,输出与输入信号同相;3、输出端。第三节 集成运算放大电路二、集成运算放大器的电压传输特性把集成运放输出电压 与输入电压(即同相端与反相端之间的电压)之间的关系曲线称作电压传输特性 线性区:饱和区:第三节 集成运算放大电路三、集成运算放大器的主要性能指标1输入
20、失调电压Uio(或称输入补偿电压)理想的运算放大器,当输入为零时(指同向和反向输入端同时接地),输出电压应该为零,由于工艺等原因造成元件参数不对称,输出并不为零。通常用失调电压来反映这种不对称程度。当输入端为参加一补偿电压Uio,可使输出电压为零,一般为几个毫伏。越小越好。2、输入失调电流Iio(或称输入补偿电流)输入为零时,放大器两个输入端的静态基极电流之差,称为输入失调电流,即Iio=IB1-IB2Iio破坏放大器的平衡,一般是几十纳安。越小越好。第三节 集成运算放大电路3、输入偏置电流IB输入为零时,两个输入端静态电流的平均值称为输入偏置电流,即IB=(IB1+IB2)/2。一般为几百纳
21、安,越小越好。4、开环差模电压放大倍数Auo(Ad)当运放未接反馈电路时其本身的差模直流电压放大倍数,即Auo愈高,所构成的运放电路愈稳定,运算精度也愈高。Auo一般为104107dB或80140dB.。5、最大输出电压Uomax(或称输出峰一峰电压)输出不失真的最大输出电压值。第三节 集成运算放大电路6、最大共模输入电压Uicmax由于差动输入级对共模信号有抑制作用,因此运放的输出基本上不受其影响。抑制共模信号的作用是在一定的共模电压范围内才有效,如超出此范围,将使运放内部管子工作在不正常状态(处于饱和或截止),抑制能力显著下降,甚至造成器件损坏。7、最大差模输入电压UidmaxUidmax
22、是指两输入端之间所能承受的最大差模输入电压。超过这个电压值,输入级某侧晶体管将会出现反向击穿现象,其典型值为几伏到几十伏。第三节 集成运算放大电路集成运放开环差模电压放大倍数与开环共模电压放大倍数之比就是集成运放的共模抑制比,CMR常用分贝表示。越大越好;8、共模抑制比KCMR9、差模输入电阻Rid 和输出电阻RoRid表征两输入端对差摸信号呈现的输入电阻,其值为几百千欧至数兆欧。Rid越大对信号源的影响及所引起的动态误差越小。Ro是指开环状态下输出电阻,越小越好。第三节 集成运算放大电路几种专用集成运放的特点(1)高速型:转换速度高、过渡过程短,常用于快速数模、模数转换电路;(2)高阻型:输
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- 模拟数字电力电子技术第2章 直接耦合放大电路及反馈 模拟 数字 电力 电子技术 直接 耦合 放大 电路 反馈
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