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理论分析证明

发布时间:2016/3/11 23:05:27 访问次数:466

   理论分析证明:理想的ADP3193AJCPZ差分放大器对共模输入信号的放大倍数为0。这是因为差分放大器的基本电路具有对称的结构,因此当两管输入共模信号时,它们的集电极电压将随着输入信号的变化同时升高或降低,而且升高或降低的幅度也相同。又因为输出电压取自两管集电极之间,因此两管集电极电压的变化互相抵消。这就是说,当放大器输入共模信号时,它们的输出仍然为O。

   在实际情况中,由于电路参数不可能完全一致,因此输出信号并不完全为0。这就是说,单靠对称的电路结构不能完全消除共模信号对输出电压昀影响。解决的办法是,当输入共模信号时,使每管集电极电压的变化都很小,电阻R。就起到这个作用。

   下面就来分析这个电路是如何解决这个问题的,两管同时加了正的共模信号,因此两管集电极电流同时增大,这就使R。上的点流增大,从而导致R。上的电压增大,两管发射结电压下Ub。,、U凇同时减小,以致两管基极电流也同时减小,从而限制的增大,使每管集电极电压的变动都很小。

   这一结果实际上这是利用了R。对共模信号的强烈负反馈作用。当R。足够大时,只要I。增加一点点,就会产生不小的△Uk,由此导致每管的Is减小,进而使每管的集电极电流和集电极电压都近似维持不变。

   理论分析证明:理想的ADP3193AJCPZ差分放大器对共模输入信号的放大倍数为0。这是因为差分放大器的基本电路具有对称的结构,因此当两管输入共模信号时,它们的集电极电压将随着输入信号的变化同时升高或降低,而且升高或降低的幅度也相同。又因为输出电压取自两管集电极之间,因此两管集电极电压的变化互相抵消。这就是说,当放大器输入共模信号时,它们的输出仍然为O。

   在实际情况中,由于电路参数不可能完全一致,因此输出信号并不完全为0。这就是说,单靠对称的电路结构不能完全消除共模信号对输出电压昀影响。解决的办法是,当输入共模信号时,使每管集电极电压的变化都很小,电阻R。就起到这个作用。

   下面就来分析这个电路是如何解决这个问题的,两管同时加了正的共模信号,因此两管集电极电流同时增大,这就使R。上的点流增大,从而导致R。上的电压增大,两管发射结电压下Ub。,、U凇同时减小,以致两管基极电流也同时减小,从而限制的增大,使每管集电极电压的变动都很小。

   这一结果实际上这是利用了R。对共模信号的强烈负反馈作用。当R。足够大时,只要I。增加一点点,就会产生不小的△Uk,由此导致每管的Is减小,进而使每管的集电极电流和集电极电压都近似维持不变。

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3-11理论分析证明

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