差动放大电路的基本特性
发布时间:2008/12/8 0:00:00 访问次数:665
图1所示为差动放大电路的基本形式。它是由两个完全对称的共射电路组成的,晶体管vt1和vt2完全匹配,集电极电阻rc1=r2=rc。
当输入状态不同时,差动放大器的工作情况也有所不同。下面分别予以说明。
(1)输入差模信号时
①电压增益和输入电阻
这种输入方式的ui1与ui2相位相反,所以流经vt1,vt2的电流变化相位也相反。由于ui1与ui2幅度相同,则vt1,vt2两管电流将有相同的变化幅度。因此,射极电阻re中的电流变化为零。所以当差模信号输入时,差动放大器的交流等效电路如图2所示。
此时vt1,vt2均相当于普通的共射单管放大器。显然,当电路两边完全对称时,两管输出电压的相位相反,幅度相等。因此上述电路对称输出(也称差分输出)时的电压增益为
式中,au是单管共射放大器的电压增益。
图1 差动放大电路的基本形式
图2 差模信号输入时,差动放大器的交流等效电路
若是单端输出,该电路的电压增益将减半。
图3 所示为单管共射放大器的低频小信号等效电路,可求得单管共射放大器的电压增益为
式中,rl是放大器的负载电阻。
图3 单管共射放大器的低频小信号等效电路
单管共射放大器的源电压增益为
式中,ri是单管共射放大器的输入电阻,rs1是信号源us1的内阻,rb是放大器的基极偏置电阻。
当电路两边不对称时,两边输出信号将不平衡。但可以证明,只要fi.取得足够大,就能有效地克服这种不平衡性。
欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
图1所示为差动放大电路的基本形式。它是由两个完全对称的共射电路组成的,晶体管vt1和vt2完全匹配,集电极电阻rc1=r2=rc。
当输入状态不同时,差动放大器的工作情况也有所不同。下面分别予以说明。
(1)输入差模信号时
①电压增益和输入电阻
这种输入方式的ui1与ui2相位相反,所以流经vt1,vt2的电流变化相位也相反。由于ui1与ui2幅度相同,则vt1,vt2两管电流将有相同的变化幅度。因此,射极电阻re中的电流变化为零。所以当差模信号输入时,差动放大器的交流等效电路如图2所示。
此时vt1,vt2均相当于普通的共射单管放大器。显然,当电路两边完全对称时,两管输出电压的相位相反,幅度相等。因此上述电路对称输出(也称差分输出)时的电压增益为
式中,au是单管共射放大器的电压增益。
图1 差动放大电路的基本形式
图2 差模信号输入时,差动放大器的交流等效电路
若是单端输出,该电路的电压增益将减半。
图3 所示为单管共射放大器的低频小信号等效电路,可求得单管共射放大器的电压增益为
式中,rl是放大器的负载电阻。
图3 单管共射放大器的低频小信号等效电路
单管共射放大器的源电压增益为
式中,ri是单管共射放大器的输入电阻,rs1是信号源us1的内阻,rb是放大器的基极偏置电阻。
当电路两边不对称时,两边输出信号将不平衡。但可以证明,只要fi.取得足够大,就能有效地克服这种不平衡性。
欢迎转载,信息来自维库电子市场网(www.dzsc.com)
上一篇:万能材料试验机的液压泵结构
上一篇:新型“傻瓜”功放模块
热门点击
- Bi-CMOS微电子技术简介
- 半导体电致发光基础理论
- 分布反馈激光器(DFB-LD)
- 全半导体布拉格反射镜简介
- 交流电流测量电路的工作原理
- SOI微电子技术简介
- VCSEL光腔的设计
- 接触式/接近式光刻机
- 光发射器件能带结构
- 硅基半导体激光器
推荐技术资料
- FU-19推挽功放制作
- FU-19是国产大功率发射双四极功率电二管,EPL20... [详细]