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[管理學]模電第06章模擬集成電路康華光(完整版)

2025-02-24 15:54上一頁面

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【正文】 態(tài)電阻數(shù)值 : rce2= ro= ?vCE/?Ic ——較大 ,一般 ro在幾百千歐以上。 差分式放大電路 集成電路的工藝特點: (1)元器件具有良好的一致性和同向偏差 , 因而特別有利于實現(xiàn)需要對稱結構的電路 。 當溫度變化使第一級放大器的靜態(tài)值發(fā)生微小變化時 ,這種變化量會被后面的電路逐級放大 ,最終在輸出端產(chǎn)生較大的電壓漂移。 差動放大電路是抑制零點漂移最有效的電路結構。 單端輸出 ——從T1(或 T2) 集電極對地輸出電壓 。③ 單入雙出 。 當有 零漂時 : vi1=vi2=vic +VCC + vi1 – – vi2 + RC RB2 T1 RB1 RC RB2 RB1 T2 這時共模電壓增益? 共模小信號電路如圖: + voc1 RC RB2 + voc2 RC RB2 + vic ii RB1 + vic ii RB1 + voc – + vic vic + rbe ib ?ib rbe ib ?ib ( 125) + vic rbe ii ib + voc1 ?ib RB2 RC RB1 + vic rbe ii ib + voc2 ?ib RB2 RC RB1 + voc – 圖中: voc1=voc2 雙端輸出時 :voc=voc1voc2=0 共模電壓增益 : Avc=voc/vic=0 (理想化 ) 單端輸出時 : 22b =BbeBi RrRii?vic=ii +VCC RC RP T1 RB RC RE RB T2 VEE vi1 vi2 vo1 vo2 ( 127) +VCC RC RP T1 RB RC RE RB T2 VEE vi1 vi2 vo1 vo2 T? ? IB1=IB2? ?VB1=VB2(=IB RB) ? ?VBE1=VBE2? ? IE1=IE2? ? VE1=VE2? IB1=IB2? 這一過程類似于分壓式偏置電路的溫度穩(wěn)定過程。 + vi – vi=vi1vi2 相當于對地而言 : vi1=vi2=vi/2 差模信號 小信號電路: + vo – RC RC RE i?0 vi1 vi2 雙入時 RE相當于短路 rbe ib ?ib ib rbe ?ib RL RP/2 RP/2 ( 130) vi =2[ib(RB +rbe)+(1+?)ib(RP/2)] vo=vo1vo2 )2//(2 LRRi Cb????2)1()2//(=pbeBLCRβrRRRβ????差模電壓增益 : Avd=vo/vi 輸出電阻 :Ro=2RC 差模輸入電阻 :Rid=2[RB +rbe+(1+?)(RP/2)] RL + vo – + vi rbe ii ib ?ib RC RB rbe ii ib ?ib RC RB + vo1 + vo2 RP/2 RP/2 ( 131) (2)雙入單出 (差模動態(tài)分析 ) 輸出電阻 :Ro=RC 差模輸入電阻 : Rid=2[RB +rbe+(1+?)(RP/2)] vi =2[ib(RB +rbe)+(1+?)ib(RP/2)] vo=vo1 =? ib v39。② 單出 零漂信號 相當于在兩個輸入端加入了共模信號。 設恒流源的動態(tài)電阻為 R等效 : ( 150) T T4組成鏡像電流源,作 T T2的負載。[rce2//rce4//(RL/2)] ∵ rce1≈rce2≈rce3≈rce4 ≈? 單端輸出時 : vo≈177。 偏置電路 :為上述各級電路提供穩(wěn)定合適的靜態(tài)工作點 ,由各種恒流源電路組成。 T12和 T13管構成多支路電流源 。 (5)相位分析 用 “ 瞬時極性法 ” 判定 , 3號腿為同相端; 2號腿為反相端 。 B路作為中間級的有源負載 。 其中 T1和 T2管作為射極輸出器,輸入電阻高。RL 雙端輸出時 : vo≈2? ib 靜態(tài)分析 VCE1=VCCVEB3(VBE1)≈VCC βII C1B1 ?IC1≈IC3=IEE/2 ( 151) IE6 ?IREF e6B E 6EECCRRVVV????E6E5E6E556E6E6 IRRRVVIR BEBE ??????IC5= IE5 ——各部分作用與抑制零點漂移原理同前述電路。(RC //RL) EPbeBicocVC2)1(2)1()//(=ARβRβrRRRβvv LC????????RE?, Avc?, 這種電路可單端輸出 ② 雙端輸出時 :voc=voc1voc2=0 共模電壓增益 : Avc=voc/vic=0 共模電壓增益 : ECL2//RRR??CdC M RvvAAK ?共模抑制比 : ——請自己求 i=2(1+?)ib + vic rbe ib voc1 ?ib RC RB + vic rbe ib voc2 ?ib RC RB + voc – RE RP/2 RP/2 vic=ib(rbe+RB)+(1+?)ib RC RC RE ii + vi ii RB RB + vo1 + vo2 v39。(RC //RL) + vi rbe ii ib ?ib RC RB rbe ii ib ?ib RC RB + vo1 + vo2 RP/2 RP/2 ( 132) +VCC RC RP T1 RB RC RE RB T2 VEE vi1 vi2 vo1 vo2 (3
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