差分放大電路工作分析
發(fā)布時(shí)間:2014/12/28 20:07:16 訪問次數(shù):946
比例系數(shù)3Rc/rbe就是差分放大器的電壓放大倍數(shù),記作Ku。由此可見,差分放ADS7864Y大器能夠放大差模信號(hào),而且電壓放大倍數(shù)和單管放大器完全相同。
當(dāng)為電路的兩個(gè)輸入端輸入一個(gè)極性相同、大小相等(即Ul -U2)的信號(hào)時(shí),該輸入信號(hào)稱為“共模信號(hào)”,這時(shí)它的特性如圖4 - 12 (b)所示。
理論分析證明:理想的差分放大器對(duì)共模輸入信號(hào)的放大倍數(shù)為0。這是因?yàn)椴罘址糯?/span>器的基本電路具有對(duì)稱的結(jié)構(gòu),因此當(dāng)兩管輸入共模信號(hào)時(shí),它們的集電極電壓將隨著輸入信號(hào)的變化同時(shí)升高或降低,而且升高或降低的幅度也相同。又因?yàn)檩敵鲭妷喝∽詢晒芗?/span>極之間,因此兩管集電極電壓的變化互相抵消。這就是說,當(dāng)放大器輸入共模信號(hào)時(shí),它們的輸出仍然為O。
在實(shí)際情況中,由于電路參數(shù)不可能完全一致,因此輸出信號(hào)并不完全為0。這就是說,單靠對(duì)稱的電路結(jié)構(gòu)不能完全消除共模信號(hào)對(duì)輸出電壓昀影響。解決的辦法是,當(dāng)輸入共模信號(hào)時(shí),使每管集電極電壓的變化都很小,電阻R。就起到這個(gè)作用。
下面就來分析這個(gè)電路是如何解決這個(gè)問題的,在圖4 - 12 (b)中,兩管同時(shí)加了正的共模信號(hào),因此兩管集電極電流同時(shí)增大,這就使R。上的點(diǎn)流增大,從而導(dǎo)致R。上的電壓增大,兩管發(fā)射結(jié)電壓下Ub。,、U凇同時(shí)減小,以致兩管基極電流也同時(shí)減小,從而限制了。的增大,使每管集電極電壓的變動(dòng)都很小。
比例系數(shù)3Rc/rbe就是差分放大器的電壓放大倍數(shù),記作Ku。由此可見,差分放ADS7864Y大器能夠放大差模信號(hào),而且電壓放大倍數(shù)和單管放大器完全相同。
當(dāng)為電路的兩個(gè)輸入端輸入一個(gè)極性相同、大小相等(即Ul -U2)的信號(hào)時(shí),該輸入信號(hào)稱為“共模信號(hào)”,這時(shí)它的特性如圖4 - 12 (b)所示。
理論分析證明:理想的差分放大器對(duì)共模輸入信號(hào)的放大倍數(shù)為0。這是因?yàn)椴罘址糯?/span>器的基本電路具有對(duì)稱的結(jié)構(gòu),因此當(dāng)兩管輸入共模信號(hào)時(shí),它們的集電極電壓將隨著輸入信號(hào)的變化同時(shí)升高或降低,而且升高或降低的幅度也相同。又因?yàn)檩敵鲭妷喝∽詢晒芗?/span>極之間,因此兩管集電極電壓的變化互相抵消。這就是說,當(dāng)放大器輸入共模信號(hào)時(shí),它們的輸出仍然為O。
在實(shí)際情況中,由于電路參數(shù)不可能完全一致,因此輸出信號(hào)并不完全為0。這就是說,單靠對(duì)稱的電路結(jié)構(gòu)不能完全消除共模信號(hào)對(duì)輸出電壓昀影響。解決的辦法是,當(dāng)輸入共模信號(hào)時(shí),使每管集電極電壓的變化都很小,電阻R。就起到這個(gè)作用。
下面就來分析這個(gè)電路是如何解決這個(gè)問題的,在圖4 - 12 (b)中,兩管同時(shí)加了正的共模信號(hào),因此兩管集電極電流同時(shí)增大,這就使R。上的點(diǎn)流增大,從而導(dǎo)致R。上的電壓增大,兩管發(fā)射結(jié)電壓下Ub。,、U凇同時(shí)減小,以致兩管基極電流也同時(shí)減小,從而限制了。的增大,使每管集電極電壓的變動(dòng)都很小。
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