直接耦合放大器

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AVC vO 0 0 vI vI
(5.1.2)
可见,共模输入、双端 输出差放电路的共模放大倍 数等于零。即对共模信号进 行了拟制。
差分放大器的差模输入方式
四、共模抑制比KCMR
共模抑制比 K CMR :衡量差分放大器放大差模信号及抑制 共模信号的能力。
K CMR AVD AVC
(5.1.3)
由于 VC1 VBE2 ,而 VBE2 很小,使 V1的 工作点接近于饱和区,限制了输出的 动态范围。因此,要想使直接耦合放 大器能正常工作,必须解决前后级直 流电位的配合问题。
简单的直接耦合电路
二、零点漂移问题
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零点漂移现象
零点漂移:在输入端短路时,输出电压偏离起始值,简 称零漂。 产生零漂的原因:电源电压波动、管子参数随环境温度 变化。其中,温度变化是主要因素。 零漂的危害:在直接耦合多级放大器中,第一级因某 种原因产生的零漂会被逐级放大,使末级输出端产生较大 的漂移电压,无法区分信号电压和漂移电压,严重时漂移 电压甚至把信号电压淹没了。因此抑制零漂是直耦放大器 的突出问题。
电路如图所示。
一、电路特点
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差分放大器的组成
特点:由两个完全对称的单管放大器组成,电路结构 对称、元件参数对应相等;信号为双端输入、双端输出方 式。 输入电压 v I 经 R1 、R2 分压为相等的vI1和 vI2 分别加到两 管的基极(双端输入),输出电压等于两管输出电压之差, 即 vO vO1 vO2(双端输出)。
共模抑制比KCMR越大,差分放大器的性能越好。
AV 1大 A 20 V2 [ 例 5.1.1] 设 单 管 放 大 器 的 放 倍 数 , (1)求差分放大器的差模放大倍数 AVD ? (2)若已知差 分放大器共模放大倍数 AVC 0.02 ,求共模抑制比 K CMR ?
解:(1)
AVD AV 1 AV 2 20
(2)
K CMR AVD 20 1000 AVC 0.02
五、Rp 、Re、GE在电路中的作用
RP ——调零电位器。作用是克服电路非对称性。当 v I 0 时调节 RP,使 vO 0。 Re ——公共射极电阻。作用是引入共模负反馈。对共 模信号有负反馈作用,对差模信号相当于短路。
二、抑制零漂原理
vO1 vO2 , 设输入电压 vI 0 ,因电路完全对称,则 iC1 iC2 , vO vO1 vO2 0 当温度变化时,两管输出电压的变化量相等, vO 2 ,输出电压 vO 使 vO1 vO1 vO2 0 。可见,两管的漂移在 输出端相互抵消,从而有效地抑制了零点漂移。
5.1 直接耦合放大器
5.1.1 直耦放大器的两个特殊问题
5.1.2 直耦放大器的级间电位调节电路
5.1.3 差分放大器
5.1 直接耦合放大器
直接耦合放大器:放大器与信号源、负载以及放大器之 间采用导线或电阻直接连接。
特点:低频响应好。可以放大频率等于零的直流信号或 变化缓慢的交流信号。
5.1.1 直耦放大器的两个特殊问题 一、前后级的电位配合问题
差分放大器的差模输入方式
2. 共模放大倍数AVC 共模信号:大小相等、极性相同的两信号。
共模输入方式:两管输入信号为共模信号。
两管的输入信号 vI1 vI2 vI ,放大器为共模输入,因电 路对称,vO1 vO2 。 其双端输出电压 vO vO1 vO2 0。即共模放大倍数
差分放大器的差模输入方式
AV 2,且 AV 1 AV 2 ,于是差 设单管放大器的放大倍数为AV 1 、 模放大倍数为 AVD AV 1 AV 2

AVD
vO 2vO1 vO1 AV 1百度文库vI 2vI1 vI1
(5.1.1)
可见,双端输入、双端输出差放电路的差模放大倍数等 于单管放大器的放大倍数。
三、放大倍数
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差模与共模信号
1.差模放大倍数AVD 差模信号:大小相等而极性相反的两个信号。 差模输入方式:两管输入信号为差模信号。 1 当 vI 0 时, vI1 vI2 vI,放大器为差模输入。 2 v v v v (v ) 2v vO1 vO2 ,放大器双端输出电压 O O1 O2 O1 O1 O1
止输出动态范围减小。
G E ——辅助电源。作用是克服 Re 对V CEQ的影响,防
5.1.2 直耦放大器的级间电位调节电路 在V2的发射极接一个电阻Re2 ,这样 VCE1 VBE2 I E2 Re2 VBE2
增大了V1管的工作范围。 适当调节 Re2 值,可使前后级静态直 流电位设置合理。为减小 Re2 对放大倍数的影响,采用稳压管代之。
用发射极电阻调节电位
5.1.3 差分放大器
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