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[理學(xué)]放大電路基礎(chǔ)-文庫(kù)吧資料

2024-12-14 00:53本頁(yè)面
  

【正文】 路基礎(chǔ) 信號(hào)也可以從 V2的集電極輸出 , 此時(shí)式中無(wú)負(fù)號(hào) , 表示同相輸出。 1. 雙端輸入 、 單端輸出 在圖 3- 27中 , 輸出信號(hào)只從一管的集電極對(duì)地輸出 , 這種輸出方式叫單端輸出 。RRRRrRALcLbbeLud???? ?(3. 14) 其中 由電路可得差模輸入電阻為 )(2 rRrbebid ??( 3. 15) 電路的兩集電極之間的差模輸出電阻為 Rrcod 2? ( 3. 16) 3) 對(duì)共模信號(hào)的抑制作用 第三章 放大電路基礎(chǔ) RbuocV1Rb-ib1ic1Rcic2Rc+-ib2+V2ie1ie2+-ui 2 =uic+ +- -uo1uo22 Re2 Reui 1 =uic圖 3- 25 共模輸入時(shí)的交流通路 第三章 放大電路基礎(chǔ) 具有恒流源的差動(dòng)放大電路 恒流源差放電路如圖 所示 , V R R R3構(gòu)成恒流源 。 共模輸入電路如圖 , 由圖可得 uuu iiic 21 ?? (3. 8) 第三章 放大電路基礎(chǔ) )(21 21 uuu iiic ?? 共模信號(hào)為兩輸入信號(hào)的算術(shù)平均值 , 用 uic表示 , 即 (3. 10) uuu iiid 21 ?? (3. 9) 差模信號(hào)為兩輸入信號(hào)之差 , 用 uid表示 , 即 uuuuuuicidiicidi?????2221 3. 11) (3. 12) 第三章 放大電路基礎(chǔ) 圖 3- 22 差模輸入電路 RbuodV1Rb- UEE+ UCCRe+ -V2iB1iC1RciC2Rc+ui1-ui2++-uidiE1iB2iE2第三章 放大電路基礎(chǔ) RbuocV1Rb-iB1iC1RciC2Rc+-+-uiciB2+V2iE1+ UCCui 1ReiE2- UEE+-ui 2 圖 3- 23 共模輸入電路 第三章 放大電路基礎(chǔ) 2) 圖 3- 24所示 , 由圖可以看出 , 當(dāng)從兩管集電極取電壓時(shí) , 其差模電壓放大倍數(shù)表示為 RrRuuuuuuuuAbbecioiiooidodud ???????? ?22112121 (3. 13) 當(dāng)在兩個(gè)管子的集電極接上負(fù)載 RL時(shí) , 第三章 放大電路基礎(chǔ) RbuocV1Rb-ib1ic1Rcic2Rc+-ib2+V2ie1ie2+-ui 2 =uic+ +- -uo1uo22 Re2 Reui 1 =uic 圖 3- 24 差模輸入時(shí)的交流通路 第三章 放大電路基礎(chǔ) )2///(39。 差模輸入信號(hào)用 uid來(lái)表示 。 由圖可知 DoGGGGiiiSmLmiouSmGSSGSmGSiLGSmoRrRRRRIUrRgRgUUARgURUgUURUgU????????????????????????????3213)//(1)1(電壓放大倍數(shù) 輸入電阻與輸出電阻 第三章 放大電路基礎(chǔ) 差分放大電路 差分放大電路的工作原理 一、電路組成及靜態(tài)分析 圖 3- 19為典型差動(dòng)放大電路 , 它是由兩個(gè)完全對(duì)稱的共發(fā)射極電路組成的。 1) 接有電容 CS 圖 3- 16電路的微變等效電路如圖 3- 18( a)所示。 第三章 放大電路基礎(chǔ) +-C1RD+C2+ UDDUi.GRG2RSCSDSID-Uo.RG3RG1 圖 3- 16分壓式偏置電路 第三章 放大電路基礎(chǔ) 二 、 1. 場(chǎng)效應(yīng)管與晶體三極管等效電路對(duì)照?qǐng)D如圖 3- 17所示 ,由于場(chǎng)效應(yīng)管輸入電阻 rgs很大 , 故輸入端可看成開(kāi)路 。在漏極電源作用下 )(0SDDDDDSSDSDSGGSRRIUURIRIUUU????????? 這種電路不宜用增強(qiáng)型 MOS管 , 因?yàn)殪o態(tài)時(shí)該電 路不能使管子開(kāi)啟 ( 即 ID=0) 。 第三章 放大電路基礎(chǔ) 一 、 場(chǎng)效應(yīng)管是電壓控制器件 , 它沒(méi)有偏流 , 關(guān)鍵是建立適當(dāng)?shù)臇旁雌珘?UGS。 場(chǎng)效應(yīng)管有共源極放大電路和源極輸出器兩種電路 。 ?bI?第三章 放大電路基礎(chǔ) 附:三極管放大電路三種基本組態(tài)的比較 共發(fā)射極電路 共集電極電路 共基極電路 電 路 形 式 Au ri ro +-C1Rc+C2RL+ UCCUi. Rb2ReCe-Uo.+Rb1++Rori+-C1+C2RL+ UCCUSRe-Uo.+Rb+ri~RS+-Ui.brocCbRc+C2RL+ UCCRb2ReC1-Uo.Rb1++RiRo+-Ui.+beLrR?? 1)1( )1( ???? ???LbeL Rr R??beLrR???bebb RRR //// 21大)(])1(/ / [ Lbeb RrR ??? ? 小))(1/ / ( ??bee rRcR?。?)1 ////( ??? Sbbee RRrR cR第三章 放大電路基礎(chǔ) 應(yīng)用 一般放大,多級(jí)放大器的中間級(jí) 輸入級(jí)、輸出級(jí)或阻抗變換、緩沖(隔離)級(jí) 高頻放大、寬頻帶放大震蕩及恒流電源 場(chǎng)效應(yīng)管放大電路 由于場(chǎng)效應(yīng)管具有輸入電阻高的特點(diǎn) , 它適用于作為多級(jí)放大電路的輸入級(jí) , 尤其對(duì)高內(nèi)阻的信號(hào)源 ,采用場(chǎng)放管才能有效地放大 。 在圖 3- 14( c) 的微變等效電路中 , 電流源 開(kāi)路 , ro≈Rc 3. 共基極放大電路的特點(diǎn)及應(yīng)用 共基極放大電路的特點(diǎn)是輸入電阻很小 , 電壓放大倍數(shù)較高 。 ( 2)輸入電阻。( c)微變等效電路 Re+-( c )rorbecRc+eriri′?? Ib.Ic.bUo.RLUSRSUi.+-Ib.Io.ro′-第三章 放大電路基礎(chǔ) 2. 動(dòng)態(tài)分析 ( 1)放大倍數(shù)。( c)微變等效電路 Ie.Ic.( b )+ReRcRLRSUS--Ui.VcUo.+ ebIb.-+第三章 放大電路基礎(chǔ) 圖 3- 14 ( a)共基極放大電路 。( c)微變等效電路 第三章 放大電路基礎(chǔ) 圖 3- 14 ( a)共基極放大電路 。 第三章 放大電路基礎(chǔ) 共基極放大電路 1. 在圖 , 如果忽略IBQ對(duì) Rb Rb2分壓電路中電流的分流作用 , 則 )(1)(212212ceCQCCC E QEQBQebbbCCeB E QBeEEQCQbbbCCBRRIUUIIRRRRURUURUIIRRRUU??????????????第三章 放大電路基礎(chǔ) +ReRb2C2CbC1+ReUCCRLRSUS--+Rb1-Ui.eVcUo.( a )b 圖 3- 14 ( a)共基極放大電路 。 在多級(jí)共射極放大電路耦合中 , 往往存在著前級(jí)輸出電阻大 , 后級(jí)輸入電阻小而造成的耦合中的信號(hào)損失 , 使得放大倍數(shù)下降 。又由于它的輸出電阻小 , 負(fù)載能力強(qiáng) , 當(dāng)放大器接入的負(fù)載變化時(shí) , 可保持輸出電壓穩(wěn)定 , 適用于多級(jí) 。 它不但具有電流放大和功率放大的作用 , 而且具有輸入電阻高 、 輸出電阻低的特點(diǎn) 。將信號(hào)源短路 , 保留其內(nèi)阻 , 在輸出端去掉 RL, 加一交流電壓 , 產(chǎn)生電流 , uA??oU?oI第三章 放大電路基礎(chǔ) Rbrbee?? Ib.Uo.bReIb.RSIe.Io.c 圖 313 計(jì)算 ro等效電路 第三章 放大電路基礎(chǔ) ??????bSbeobSbeebSbeebSbeeooobSbeobeobSbeobSbeobbboRRrrRRrRRRrRRRrRIUrRRrUIRURRrURRrUIIII//)]//([)1()]//([)1()]//([//////)1(??????????????????????????????????式中 所以 通常 故 第三章 放大電路基礎(chǔ) 由上式可見(jiàn) , 射極輸出器的輸出電阻很小 , 若把它等效成一個(gè)電壓源 , 則具有恒壓輸出特性 。 ( 2) 輸入電阻 ri可由微變等效電路得出 , 由 ri=Rb//[ rbe+( 1+β) R′L] 可見(jiàn) , 共集電極電路的輸入電阻很高 , 可達(dá)幾十千歐到幾百千歐 。 (d)微變等效電路 第三章 放大電路基礎(chǔ) 共集電極電路分析 : 1) 由圖 312( b)的直流通路可得出: eEQCCC E QCQBQbeBEQCCEQCQeEQBEQbBQCCRI
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