差分放大电路中恒流源的作用

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“金蓝领”维修电工培训班测试题(六 )

“金蓝领”维修电工培训班测试题(六 )

考试时间:9月9日(星期六)单位姓名分数“金蓝领”维修电工培训班测试题(六)(模拟电子部分,共40分)一.判断题(每题1分,共30分)1.二极管的反向饱和电流越大,二极管的质量越好。

()2.当三极管的发射结和集电结都正偏时,该管工作于饱和状态。

()3.放大电路的电压放大倍数随负载R L变化,R L越大,电压放大倍数越大。

()4.放大器不设置静态工作点时,由于三极管发射结有死区和输入特性曲线的非线性,会产生失真。

()5.只有输出与输入反相的放大电路才能引入负反馈。

()6.引入直流负反馈可以稳定静态工作点。

()7.零点漂移就是静态工作点的漂移。

()8.当晶体管的发射结正偏时,晶体管一定工作在放大区。

()9.放大电路中的负反馈,能够减小非线性失真,但不能消除失真。

()10.放大器的输入电阻是从放大器输入端的直流等效电阻。

()11.多级电压放大器的电压放大倍数等于各级电压倍数之和。

()12.在差分放大电路中采用恒流源作为集电极负载电阻能增大共模放大倍数,也可增大共模抑制比。

()13.R E越大,抑制零温漂的能力越强。

()14.差模信号是差分放大电路两个输入电位之差。

()15.阻容耦合放大电路不存在零漂问题。

()16.差动放大电路对共模信号没有放大作用,放大的只是差模信号。

()17.射极输出器的输入电阻大,输出电阻小。

()18.深度负反馈下,放大器的闭环放大倍数只是取决于反馈系数。

()19.自动控制系统中常采用共模输入方式。

()20.加在差动放大电路输入端的信号如果是两个任意信号,则被放大的只是两个信号之差。

()21.集成运算放大器的输入级一般采用差动放大电路,其目的是获得很高的电压增益。

()22.只要是理想运放,不论在线性状态还是非线性状态,其反相和同相输入端均不从信号源索取电流()23.集成运放的输入级采用射极跟随器,用来减小零点漂移。

()24.电压比较器是将一个模拟量的电压和另一个参考电压相比较的电路。

模拟电子基础的复习题及答案

模拟电子基础的复习题及答案

模拟电子技术基础复习题图1图2一、填空题 1、现有基本放大电路:①共射放大电路 ②共基放大电路 ③共集放大电路 ④共源放大电路一般情况下,上述电路中输入电阻最大的电路是 ③ ,输入电阻最小的电路是 ② ,输出电阻最小的电路是 ③ ,频带最宽的电路是 ② ;既能放大电流,又能放大电压的电路是 ① ;只能放大电流,不能放大电压的电路是 ③ ;只能放大电压,不能放大电流的电路是 ② 。

2、如图1所示电路中,已知晶体管静态时B -E 间电压为U BEQ ,电流放大系数为β,B -E 间动态电阻为r be 。

填空:(1)静态时,I BQ 的表达式为 B BEQCC BQ R U V I -= ,I CQ 的表达式为BQ CQ I I β=; ,U CEQ 的表达式为 C CQ CC CEQ R I V U -=(2)电压放大倍数的表达式为 beL u r R A '-=β ,输入电阻的表达式为 be B i r R R //= ,输出电阻的表达式为 C R R =0;(3)若减小R B ,则I CQ 将 A ,r bc 将 C ,uA 将 C ,R i 将 C ,R o 将B 。

A.增大B.不变C.减小当输入电压不变时,R B减小到一定程度,输出将产生 A 失真。

A.饱和B.截止3、如图1所示电路中,(1)若测得输入电压有效值为10mV,输出电压有效值为1.5V,则其电压放大倍数A = 150;若已知此时信号源电压有效值为20mV,信号源内阻u为1kΩ,则放大电路的输入电阻R i= 1 。

(2)若已知电路空载时输出电压有效值为1V,带5 kΩ负载时变为0.75V,则放大电路的输出电阻Ro 1.67 。

(3)若输入信号增大引起电路产生饱和失真,则可采用将R B增大或将Rc 减小的方法消除失真;若输入信号增大使电路既产生饱和失真又产生截止失真,则只有通过设置合适的静态工作点的方法才能消除失真。

4、文氏桥正弦波振荡电路的“桥”是以RC串联支路、RC并联支路、电阻R1 和R2 各为一臂而组成的。

带恒流源的差分放大电路

带恒流源的差分放大电路
++
--
+
e
-
- 恒流源
+
+
-
带恒流源的差 分放大电路
D
模拟电子技术
4. 集成运算放大器 恒流源的作用:
1. 恒流源相当于阻值很大的电阻。 2. 恒流源不影响差模放大倍数。 3. 恒流源影响共模放大倍数,使共模放大倍数 减小,从而增加共模抑制比,理想的恒流源相 当于阻值为无穷的电阻,所以共模抑制比是无穷。
模拟电子技术
4. 集成运算放大器
集成运算放大器典型结构
输入
输入级
中间级 输出级
输出
1)输入级
偏置电路
具有与输出同相和反相的两个输入端,较高的
输入电阻和抑制干扰及零漂的能力。
2)偏置电路 为各级电路提供直流偏置电流,并使整个运放的
静态工作点稳定且功耗较小。
模拟电子技术
4. 集成运算放大器 差分电路 输入级 中间级
+
+-
++
--
-
恒流源
模拟电子技术
+
-
4. 集成运算放大器
+
+
1
iC


rce = uCE
晶体管恒流源构成原理:
1) 当晶体管工作在放大区时,iC 基本上与 uCE 无关,只取决于iB。 2) 当 iB 恒定,则 iC 恒定,晶体管相当于一个电流源。
模拟电子技术
4. 集成运算放大器
选择R1和R2使IBQ3+恒定-, 则IC3恒定。
输出级
+ -
-
恒流源
+
+
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模拟电子技术综合复习题(有答案)

模拟电子技术综合复习题(有答案)

《模拟电子技术》复习题综合(第1、2章)一、 选择题1、在本征半导体中掺入微量的 D 价元素,形成N 型半导体。

A.二B.三C.四D.五2、在N 型半导体中掺入浓度更大的 C 价元素,变成为P 型半导体。

A.二B.三C.四D.五3、在本征半导体中,自由电子浓度 B 空穴浓度。

A.大于B.等于C.小于4、在P 型半导体中,自由电子浓度 C 空穴浓度。

A.大于B.等于C.小于5、本征半导体温度升高以后, C 。

A.自由电子增多,空穴数基本不变B.空穴数增多,自由电子数基本不变C.自由电子数和空穴数都增多,且数目相同D.自由电子数和空穴数都不变6、空间电荷区是由 C 构成的。

A.电子B.空穴C.离子D.分子7、PN 结加正向电压时,空间电荷区将 A 。

A. 变窄B. 基本不变C. 变宽D. 无法确定 8、设二极管的端电压为U ,则二极管的电流方程是 C 。

UT U U I e C. )1e (S -T U U I D. I S 。

C.反向击穿、当晶体管工作在放大区时,发射结电压和集电结电压应为 B 。

A. 前者反偏、后者也反偏 B. 前者正偏、后者反偏C. 前者正偏、后者也正偏D. 前者反偏、后者正偏11、当温度升高时,二极管的反向饱和电流将 A 。

A. 增大B. 不变C. 减小D. 都有可能12、工作在放大区的某三极管,如果当I B 从12μA 增大到22μA 时,I C 从1mA 变为2mA ,那么它的β约为 C 。

A. 83B. 91C. 100D. 1013、当场效应管的漏极直流电流I D 从2mA 变为4mA 时,它的低频跨导g m 将 A 。

A.增大 B.不变 C.减小 D. 都有可能 14、晶体管是 A 器件。

A.电流控制电流B.电流控制电压C.电压控制电压D.电压控制电流 15、实践中,判别晶体管是否饱和,最简单的方法是测量 D 。

A.I BB.I CC.U BED.U CE16、在正常放大的电路中,测得晶体管三个电极的对地电位如图所示,试判断管子的类型和材料。

课件10-具有恒流源的差分放大电路[4页]

课件10-具有恒流源的差分放大电路[4页]
解决方法:采用电流源取代Re!
模拟电子技术基础2
ห้องสมุดไป่ตู้
具有恒流源的差分放大电路
等效电阻 为无穷大
模拟电子技术基础3
差分放大电路的改进
加调零电位器 RW
1) RW的作用? 2) RW对动态参数的影响? 3) 若RW滑动端在中点,写 出Aud、Ri的表达式。
用调零电位器 RW来实现输入 为零时,输出也为零。假定 其动端在中点位置,则
模拟电子技术基础
具有恒流源的差分放大电路
南京信息职业技术学院
具有恒流源的差分放大电路
Re 越大,每一边的漂移越小,共模负反馈越强,单端 输出时的Auc越小,KCMR越大,差分放大电路的性能越好。
但为使静态电流不变,Re 越大,VEE越大,以至于Re太 大就不合理了。
需在低电源条件下,设置合适的IEQ,并得到得到趋于 无穷大的Re。
Aud
Rb
rbe
Rc
(1
)
RW 2
Ri 2(Rb rbe ) (1 )RW
模拟电子技术基础4

差分放大电路中恒流源的作用

差分放大电路中恒流源的作用
调整恒流源的电流值,并记录电路的输出电压和电流;
05
分析实验数据,绘制相应的图表;
06
根据实验结果,讨论恒流源对差分放大电路性能的影响。
数据采集与处理方法
数据采集
使用高精度的电压表和电流表分别测量电路的输出电压和电流,并记录实验数据。
数据处理
对实验数据进行整理、分类和统计分析,计算电路的放大倍数、失真度等关键指标,并绘制相应的图 表以便于分析和讨论。
低失真
由于差分对管的对称性,差分放大电 路具有较低的失真度。
优缺点分析
• 宽频带:差分放大电路的频率响应较宽,适用于处理高频信号。
优缺点分析
复杂度高
与单端放大电路相比,差分放大电路的复杂度较高,设计和调试难度较大。
成本较高
由于需要使用高精度、低噪声的元器件,差分放大电路的成本相对较高。
Part
随着人工智能和机器学习技术的不断发展,将这些技术应 用于恒流源设计,实现智能化和自适应调整,将是未来发 展的重要方向。
面临的挑战
在实现高性能恒流源设计的过程中,我们将面临诸多挑战, 如如何进一步提高电源抑制比、如何降低功耗以及如何应 对复杂电磁环境等。
THANKS
感谢您的观看
恒流源能够为差分放大电路提供稳定且恒定的电流,确保电路的正常工作,并提 高电路的稳定性。
改善线性度
恒流源的输出电流与输入电压呈线性关系,因此可以改善差分放大电路的线性度 ,减少非线性失真。
降低失真和噪声
降低失真
恒流源的稳定输出能够减少差分放大 电路中的失真,提高信号的保真度。
抑制噪声
恒流源对电路中的噪声具有一定的抑 制作用,能够提高信噪比,改善电路 的性能。
输出阻抗匹配
根据差分放大电路的需求,调整恒流源的输出阻 抗,以实现最佳的性能匹配。

差分放大电路的作用原理

差分放大电路的作用原理

差分放大电路的作用原理差分放大电路利用电路参数的对称性和负反馈作用,有效地稳定静态工作点,以放大差模信号抑制共模信号为显著特征,广泛应用于直接耦合电路和测量电路的输入级。

但是差分放大电路结构复杂、分析繁琐,特别是其对差模输入和共模输入信号有不同的分析方法,难以理解,因而一直是模拟电子技术中的难点。

差分放大电路按输入输出方式分为双端输入双端输出、双端输入单端输出、单端输入双端输出和单端输入单端输出四种类型。

按共模负反馈的形式分为典型电路和射极带恒流源的电路两种。

基本状态差放的外信号输入分差模和共模两种基本输入状态。

当外信号加到两输入端子之间,使两个输入信号Vi1、Vi2的大小相等、极性相反时,称为差模输入状态。

此时,外输入信号称为差模输入信号,以Vid表示,且:当外信号加到两输入端子与地之间,使Vi1、Vi2大小相等、极性相同时,称为共模输入状态,此时的外输入信号称为共模输入信号,以Vic表示,且:当输入信号使Vi1、Vi2的大小不对称时,输入信号可以看成是由差模信号Vid和共模信号Vic两部分组成,其中动态时分差模输入和共模输入两种状态。

(1)对差模输入信号的放大作用当差模信号Vid输入(共模信号Vic=0)时,差放两输入端信号大小相等、极性相反,即Vi1=-Vi2=Vid/2,因此差动对管电流增量的大小相等、极性相反,导致两输出端对地的电压增量,即差模输出电压Vod1、Vod2大小相等、极性相反,此时双端输出电压Vo=Vod1-Vod2=2Vod1=Vod,可见,差放能有效地放大差模输入信号。

要注意的是:差放公共射极的动态电阻Rem对差模信号不起(负反馈)作用。

(2)对共模输入信号的抑制作用当共模信号Vic输入(差模信号Vid=0)时,差放两输入端信号大小相等、极性相同,即Vi1=vI2=Vic,因此差动对管电流增量的大小相等、极性相同,导致两输出端对地的电压增量,即差模输出电压Voc1、Voc2大小相等、极性相同,此时双端输出电压Vo=Voc1-Voc2=0,可见,差放对共模输入信号具有很强的抑制能力。

模拟电子技术基础第15讲 恒流源和差分放大电路

模拟电子技术基础第15讲 恒流源和差分放大电路

2. 微电流源
I C 2 I E2
V BE1 V BE2 R e2

V R
BE e2
数千 欧
由于 V
BE
很小,
所以IC2也很小
故称为微电流源
3. 多路电流源
IC IREF IB / 当 较大时, IC IREF
因各管的 、 V BE 相同 I E R e I REF R e I E 1 R e1 I E 2 Re 2 I E 3 Re3
恒流特性
I REF =
I C2
I C1 I REF
V
CC
2I B
V CC V BE
3
R = I C1 I REF
I REF
R
B
2I 2
I C2
所以 I C2
I REF
2
当 2 时, I I C2 REF 精度更高的镜像电流源
IC1IREF 2I B 无论 Rc的值如何, IC2 的电流值将保持不变。把 IC2 看作 是IREF的镜像,故称为镜像电流源。
差分电路的组成
差分电路的输入输出方式
输入方式 输出方式
单端输入
双端输入 单端输出 双端输出
Uo
差模信号和共模信号
差模信号
一对大小相等,极性 相反的信号,用Uid1、Uid2 表示, Uid1= - Uid2
+ +
U Ui1 i
Uo Uo
+
Ui2
-
+ -
共模信号 一对大小相等,极性相同的信号,用Uic1、Uic2表示, Uic1= Uic2
2 R b rbe

模电复习题综述

模电复习题综述

一、判断题1、漂移运动是少数载流子运动而形成的。

(√)2、PN结正向电流的大小由温度决定的。

(×)3、PN结内的扩散电流是载流子的电场力作用下形成的。

(×)4、在N型半导体中如果掺入足够量的三价元素,可将其改型为P型半导体。

(√)5、因为N型半导体的多子是自由电子,所以它带负电。

(×)6、PN结在无光照、无外加电压时,结电流为零。

(√)晶体二极管击穿后立即烧毁。

(×)7、处于放大状态的晶体管,集电极电流是多子漂移运动形成的。

(×)PNP管的集电极电位低于其他两极。

(√)8、结型场效应管外加的栅-源电压应使栅-源间的耗尽层承受反向电压,才能保证其RGS大的特点。

(√)9、场效应管有三个电极,基极不属于场效应管的电极名称。

(√)10、若耗尽型N沟道MOS管的UGS大于零,则其输入电阻会明显变小。

(×)晶体三极管的电流放大系数β随温度的变化而变化,温度升高,β减少。

(×)11、晶体三极管是电流控制电流源,而场效应晶体管是以电压控制电流源。

(√)三极管射极电流1.36mA,集电极电流1.33mA,则基极电流为30μA。

(√)12、若电路既放大电流又放大电压,才称其有放大作用。

(×)13、直流放大器是放大直流信号的,它不能放大交流信号。

(×)14、对于放大电路,所谓开环是指无电源。

(×)15、可以采用小信号电路模型进行静态工作点的分析。

(×)16、用H参数微变等效电路法适合于解决静态工作点的问题。

(×)17、只有电路既放大电流又放大电压,才称其有放大作用;(×)18、可以说任何放大电路都有功率放大作用;(√)19、放大电路中输出的电流和电压都是由有源元件提供的;(×)20、电路中各电量的交流成份是交流信号源提供的;(×)21、放大电路必须加上合适的直流电源才能正常工作;(√)22、由于放大的对象是变化量,所以当输入信号为直流信号时,任何放大电路的输出都毫无变化;(×)23、只要是共射放大电路,输出电压的底部失真都是饱和失真。

模电复习题

模电复习题

一、判断题1、漂移运动是少数载流子运动而形成的。

(√)2、PN结正向电流的大小由温度决定的。

(×)3、PN结内的扩散电流是载流子的电场力作用下形成的。

(×)4、在N型半导体中如果掺入足够量的三价元素,可将其改型为P型半导体。

(√)5、因为N型半导体的多子是自由电子,所以它带负电。

(×)6、PN结在无光照、无外加电压时,结电流为零。

(√)晶体二极管击穿后立即烧毁。

(×)7、处于放大状态的晶体管,集电极电流是多子漂移运动形成的。

(×)PNP管的集电极电位低于其他两极。

(√)8、结型场效应管外加的栅-源电压应使栅-源间的耗尽层承受反向电压,才能保证其RGS大的特点。

(√)9、场效应管有三个电极,基极不属于场效应管的电极名称。

(√)10、若耗尽型N沟道MOS管的UGS大于零,则其输入电阻会明显变小。

(×)晶体三极管的电流放大系数β随温度的变化而变化,温度升高,β减少。

(×)11、晶体三极管是电流控制电流源,而场效应晶体管是以电压控制电流源。

(√)三极管射极电流1.36mA,集电极电流1.33mA,则基极电流为30μA。

(√)12、若电路既放大电流又放大电压,才称其有放大作用。

(×)13、直流放大器是放大直流信号的,它不能放大交流信号。

(×)14、对于放大电路,所谓开环是指无电源。

(×)15、可以采用小信号电路模型进行静态工作点的分析。

(×)16、用H参数微变等效电路法适合于解决静态工作点的问题。

(×)17、只有电路既放大电流又放大电压,才称其有放大作用;(×)18、可以说任何放大电路都有功率放大作用;(√)19、放大电路中输出的电流和电压都是由有源元件提供的;(×)20、电路中各电量的交流成份是交流信号源提供的;(×)21、放大电路必须加上合适的直流电源才能正常工作;(√)22、由于放大的对象是变化量,所以当输入信号为直流信号时,任何放大电路的输出都毫无变化;(×)23、只要是共射放大电路,输出电压的底部失真都是饱和失真。

差分放大电路资料

差分放大电路资料

差模输出 共模输出
静态时的值
3. 任意信号的输入
输入信号既不是共模也不是差模信号:要把输
入信号分解为一对共模信号和一对差模信号,它们 共同作用在差动电路的输入端。
ui1=uic+uid
ui2=uic-uid
uic

ui1 ui2 2
uid

ui1 ui2 2
输入信号分解为差模和共模信号
例:已知输入信号 ui1=20 mv , ui2=10 mv,求共模 信号uic和差模信号uid.
电阻Re不影响差模电压放大倍数!
Ri 2(Rb rbe )
Ro 2Rc
差分放大电路
4. 动态参数:Ad、Ri、 Ro、 Ac、KCMR
共模抑制比KCMR:综合考察差分放大电路放大差模信号 的能力和抑制共模信号的能力。
K CMR

Ad Ac
在参数理想对称的情况下,KCMR 。
在实际应用时,信号源需要有“ 接地”点,以避免 干扰;或负载需要有“ 接地”点,以安全工作。
由于IBQ ,Rb较小,其上的 电压降可忽略不计。
ui1 Rb1
-UBEQ
IBQ 2IEQ Re
-VEE
Rb2 ui2
I BQ1 I BQ2 I BQ ICQ1 ICQ2 ICQ I EQ1 I EQ2 I EQ U CQ1 U CQ2 U CQ
I EQ

VEE
U BEQ 2Re
+ RL/2
uod
ui1 rbe2 βIb
Rc1
RL/2
-
Rb2 (e) 交流等效电路
uod

2ic1(Rc
//

恒流源和典型差动放大电路的特点

恒流源和典型差动放大电路的特点

恒流源和典型差动放大电路是电子领域中常见的两种电路,它们具有各自独特的特点和作用。

在本文中,我将对恒流源和典型差动放大电路的特点进行详细介绍,并分析它们在实际应用中的优势与局限。

一、恒流源的特点恒流源是一种能够提供恒定电流输出的电路,其主要特点如下:1. 稳定性高:恒流源能够在一定范围内保持输出电流的稳定性,不受负载变化的影响。

2. 独立性强:恒流源的输出电流与负载电阻基本无关,能够保持较高的输出稳定性。

3. 用途广泛:恒流源常用于电路中的偏置电流源、电压源、对流线型放大器等,具有广泛的应用领域。

4. 外部干扰抑制能力强:恒流源能够对外部干扰信号具有一定的抑制能力,能够提高电路的抗干扰性能。

二、典型差动放大电路的特点典型差动放大电路是一种常见的放大电路结构,其主要特点如下:1. 差动增益高:典型差动放大电路能够实现较高的差动增益,对输入信号的差分部分进行有效放大。

2. 共模抑制能力强:典型差动放大电路能够有效抑制输入信号的共模部分,提高了信号的抗干扰能力。

3. 线性度好:典型差动放大电路的输出信号与输入信号之间具有较好的线性关系,适用于各种线性信号放大应用。

4. 适用范围广:典型差动放大电路常用于模拟信号处理、传感器信号放大、仪器仪表等领域,适用范围广泛。

三、恒流源与典型差动放大电路的结合恒流源与典型差动放大电路常常结合在一起,共同构成了一种完整的放大电路系统。

它们的结合具有以下特点:1. 抑制共模干扰:由于恒流源的独立性强,能够有效地提供稳定的工作电流,从而可以帮助差动放大电路抑制共模干扰信号。

2. 提高线性度:恒流源能够提供稳定的工作电流,有利于提高差动放大电路的线性度,使得输出信号与输入信号的线性关系更加稳定。

3. 增强抗干扰性:恒流源的外部干扰抑制能力强,能够有效地帮助差动放大电路提高抗干扰性能,使其在复杂环境下仍能正常工作。

恒流源和典型差动放大电路都具有各自独特的特点,它们在实际应用中的结合能够充分发挥各自的优势,提高放大系统的性能和稳定性。

恒流源及CMOS差分放大器原理及电路分析

恒流源及CMOS差分放大器原理及电路分析

V1
V2
Ui2
I Ro
R3
R2 -UEE
-UEE
U R2

R1
R2 R2
U
EE
IC1Q

IC 2Q

1 2
I
I

IC3

IE3

U R2
U BE R3
UCE1Q UCE2Q UCC U BE IC1Q RC
一.带恒流源差分电路的信号放大性能分析
共模输出电压 uoc=0
一.带恒流源差分电路的信号放大性能分析
三. CMOS差分电路的信号放大性能分析
(2) 共模电压增益
ui1= ui2 uic
所以,共模输出电压uoc=0,共模电压增益Auc=0,
共模抑制比KCMR=∞ [结论] CMOS差分电路虽然为单端输出,但差模增益及共模抑制比与
双端输出相同这称为恒流源有源负载的”单端化”功能.因为负载管为 PMOS,衬底可直接接源极,在集成电路中十分方便,故CMOS差分电路 在集成电路中应用极广.
一.带恒流源差分电路的信号放大性能分析
[例3] 信号由单边输入(Ui2=0),其它条件不变.
小结:
[例4]电路在各自射极增加一个负反馈小电阻r,
各项指标有何变化?
一.带恒流源差分电路的信号放大性能分析
[例5]有源负载差分放大器分析
二.场效应管差分电路的信号放大性能分析
I
[解]
电路由结型场效应差分对管构成, 由双极型管组成镜像电流源提供
恒流源及CMOS差分放大器 原理及电路分析
您清楚吗?
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一.带恒流源差分电路的信号放大性能分析

差动放大电路

差动放大电路

差动放大电路一、概述差动放大电路又叫差分电路,他不仅能有效的放大直流信号,而且能有效的减小由于电源波动和晶体管随温度变化多引起的零点漂移,因而获得广泛的应用。

特别是大量的应用于集成运放电路,他常被用作多级放大器的前置级。

基本差动放大电路由两个完全对称的共发射极单管放大电路组成,该电路的输入端是两个信号的输入,这两个信号的差值,为电路有效输入信号,电路的输出是对这两个输入信号之差的放大。

设想这样一种情景,如果存在干扰信号,会对两个输入信号产生相同的干扰,通过二者之差,干扰信号的有效输入为零,这就达到了抗共模干扰的目的。

二、基本电路图差动放大电路的基本电路图上图为差动放大电路的基本电路图[1]三、差动放大电路的工作原理1、差动放大电路的基本形式对电路的要求是:两个电路的参数完全对称两个管子的温度特性也完全对称。

它的工作原理是:当输入信号Ui=0时,则两管的电流相等,两管的集点极电位也相等,所以输出电压Uo=UC1-UC2=0。

温度上升时,两管电流均增加,则集电极电位均下降,由于它们处于同一温度环境,因此两管的电流和电压变化量均相等,其输出电压仍然为零。

它的放大作用(输入信号有两种类型)(1)共模信号及共模电压的放大倍数 Auc共模信号---在差动放大管T1和T2的基极接入幅度相等、极性相同的信号。

如图(2)所示共模信号的作用,对两管的作用是同向的,将引起两管电流同量的增加,集电极电位也同量减小,因此两管集电极输出共模电压Uoc为零。

因此:。

于是差动电路对称时,对共模信号的抑制能力强字串3(2)差模信号及差模电压放大倍数 Aud差模信号---在差动放大管T1和T2的基极分别加入幅度相等而极性相反的信号。

如图(3)所示差模信号的作用,由于信号的极性相反,因此T1管集电极电压下降,T2管的集电极电压上升,且二者的变化量的绝对值相等,因此:此时的两管基极的信号为:所以:,由此我们可以看出差动电路的差模电压放大倍数等于单管电压的放大倍数。

《模拟电子技术基础》题库

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《模拟电子技术基础》题库一、填空题1-12(第一章)1、杂质半导体有型和型之分。

2、PN结最重要的特性是__________,它是一切半导体器件的基础。

3、PN结的空间电荷区变厚,是由于PN结加了__________电压,PN结的空间电荷区变窄,是由于PN结加的是__________电压。

4、N型半导体中多数载流子是,P型半导体中多数载流子是,PN结具有特性。

5、发射结偏置,集电结偏置,则三极管处于饱和状态。

6、P型半导体中空穴为载流子,自由电子为载流子。

7、PN结正偏时,反偏时,所以PN结具有导电性。

8、反向电流是由载流子形成,其大小与有关,而与外加电压。

9、三极管是控制元件,场效应管是控制元件。

10当温度升高时,三极管的等电极电流I ,发射结压降UBE 。

11、晶体三极管具有放大作用时,发射结,集电结。

12、漂移电流是电流,它由载流子形成,其大小与有关,而与外加电压。

13-19(第二章)13、放大电路中基极偏置电阻Rb的作用是__________。

14、两级放大电路的第一级电压放大倍数为100,即电压增益为﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍dB,第二级电压增益为26dB,则两级总电压增益为﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍dB。

15、有偶数级共射电路组成的多级放大电路中,输入和输出电压的相位_________,有奇数级组成的多级放大电路中,输入和输出电压的相位__________。

16、电压负反馈稳定的输出量是__________,使输出电阻__________,电流负反馈稳定的输出量_______,使输出电阻__________。

17、稳压二极管是利用二极管的__________特性工作的。

18、晶闸管阳极和阴极间加__________,控制极加适当的__________,晶闸管才能导通。

19、在输入V2单相半波整流电路中,二极管承受的最大反向电压为V RM,负载电压为V O。

20-26(第三章)20、甲类功放的最大缺点是_______;21、双极型三极管是控制器件,场效应管是控制器件;结型场效应管的栅源极之间必须加偏置电压,才能正常放大工作。

长尾式差分放大器原理及电路分析(1B)

长尾式差分放大器原理及电路分析(1B)
(3)差模增益,共模增益,共模抑制题及新电路的引入
发现一个矛盾:要提高共模抑制比,RE越大越好,但RE太大,直流工作点
下降太多,靠近管子截止区,rbe增大,差模增益也会减小. 解决方案为:用恒流源电路代替电阻RE.
UCC
RC
RC
Ui1
UO1
+UO-
3.共模抑制比----KCMR
共模抑制比定义:
结论:◆电路对称度越好,共模抑制比越高 ◆共模负反馈电阻RE越大,共模抑制比越高
“长尾式”差分放大器原理及电路分析
[例2] 单端输入“长尾式”差分放大器
[解] 与双端输入比较:
(1)直流工作点不变,与信号输入方式无关.
(2)总差模输入电压uid=ui1-ui2=ui 一对差模输入电压uid1= - uid2 =(ui1-ui2)/2=ui/2 一对共模输入电压uic1=uic2 =(ui1+ui2)/2=ui/2
用恒流源电路代替电阻re既保证了所需的工作点对差模增益不影响但由于恒流源内阻很大因而大大提高了单端及双端输出的共模抑制比kcmr
“长尾式”差分放大器的 原理及电路分析(1B)
您清楚吗?
<<西电丝路云课堂>>
孙肖子
3.共模放大倍数(共模增益)
△IE1
△IE2
结论:RE仅对共模信号分量起负反馈作用, RE越大,对共模信号的抑制能力越强 电路越对称,对共模信号的抑制能力也越强
谢谢收看和听讲, 欢迎下次再相见!
<<西电丝路云课堂>>
UO2
V1
V2
Ui2
I RE
-UEE
RC
RC UCC
Ui1
- Uo1 + Uo
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