3多级放大器.ppt

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3多级放大器

1、 静态分析 差分放大电路的静态和动态计算方法与基本放大电路基本相同。为了使差分放大电路在静态时,其输入端基本上是零电位,将Re从接地改为接负电源-VEE。 静态: 如果输入信号极性相同,幅度也相同,则是纯共模信号。如果极性相同,但幅度不等,则可以认为既包含共模信号,又包 含差模信号,应分开加以计算。 例如温漂信号属共模信号,它对差分放大电路中Ic1和Ic2的影响相同。 2、 共模信号的抑制作用 共模电压增益 共模信号的输入使两管集电极电压有相同的变化。 所以 共模电压增益: 双端输入双端输出 这种方式适用于双端输入和 双端输出,输入、输出均不接地的情况。 3、对差模信号的放大作用 E点电位在差模信号作用下保持不变,对于动态信号来讲相当于接地。 对于差模信号,RL中点电位为0。 160页图 三、差分放大电路的四种接法 接入负载时 (双入、双出交流通路) 以双倍的元器件换取抑制零漂的能力 双入、双出 回顾 ①双端输入单端输出差模电压放大倍数 双端输入单端输出因只利 用了一个集电极输出的变化量, 所以它的差模电压放大倍数是 双端输出的二分之一。 双端输入单端输出 这种方式适用于将 差分信号转换为单端输出 的信号。 如何进行静态分析? 这种方式用于将单端信号转换成双端差分信号, 可用于输出负载不接地的情况。 ②单端输入双端输出差模电压放大倍数 单端输入双端输出既有共模信号又有差模信号。 见课本164页 对输入信号进行等效,在加信号一端,可把输入信号分为两个串联的信号源,数值均为 ,极性相同;在接地端也等效为两个串联的信号源,数值均为 ,极性相反。 ③单端输入单端输出 单端输入单端输出既有共模信号又有差模信号。 由于单端输入可以等效成双端输入形式,然后在按照双端输入,单端输出情况进行动静态的分析。 P165 4. 几种方式指标比较 ui1 +UCC uo C1 C2 E B2 RC T1 RC T2 B1 RB ui2 RB Re 四、 改进型差分放大电路 越大 越小 恒流源 uCE IB3 iC UCE3 IC3 Q UCE3 T3 :放大区 IC3 ui1 +UCC ui2 uo C1 B1 C2 E B2 RC T1 RB RC T2 RB R2 T3 R1 R3 -UEE 恒流源相当于阻值很大的电阻。 恒流源不影响差模放大倍数。 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。 恒流源的作用 恒流源电路的简化画法及电路调零措施 场效应管差分放大电路 特点:输入阻抗非常高 3.3.3 直接耦合互补输出级 基本电路 要求:1、输出阻抗低 2、不失真输出幅值要大 提出互补输出级电路 正负电源交替供电实现双向跟随。 带来的问题? 共集电极接法。 输出电压的幅值可以达到? 实际测试波形 Pspice仿真波形 交越失真: 当输入信号小于be结开 启电压时,输出电压将 在ui过零附近失真 二、消除交越失真的互补输出级 1. 静态偏置 使三极管工作在临界导通或者微导通状态可克服交越失真 2. 动态工作情况 # 在输入信号的整个周期内,两二极管是否会出现反向偏置状态? 动态时,二极管的动态电阻很小,所以输入信号可以认为完全加在三极管的基极与发射极之间。 VBE可认为是定值 R1、R2不变时,VCE也是定值,可看作是一个直流电源。 二、消除交越失真的互补输出级 静态时: 对于交流信号,C、E间 可看作是短路的。 动态时: 3.3.4 直接耦合多级放大电路 作业 3.10 3.11 * * 1. 从物理意义上解释低通电路 2. 稳态分析方法 3. 增益与传递函数 4. 复数的模与相角 * * * 第三章 多级放大电路 3.1 多级放大电路的耦合方式 3.2 多级放大电路的动态分析 3.3 直接耦合放大电路 第一级 第二级 第n-1级 第n级 输入 输出 耦合 直接耦合 阻容耦合 变压器耦合 光电耦合 3.1 多级放大电路的耦合方式 多级放大电路的放大倍数: 多级放大电路的连接,产生了单元电路间的级联问题,即耦合问题。放大电路的级间耦合必须要保证信号的传输,且保证各级的静态工作点正确。 耦合电路采用直接连接或电阻连接, 不采用电抗性元件。 级间采用电容或变压器耦合。 电抗性元件耦合,只能传输交流信号

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