基于差动对、电流反射镜、发射极接地电路的OP
发布时间:2013/6/9 20:19:13 访问次数:1209
放大器
1.优 点
基于差动对和电流反射镜的OP放G6B-1114P-US DC24大器使用时非常方便。不过还残留着由于集电极电压不能下降到发射极电压以下,所以输出电压范围窄”的缺点。解决这个问题的电路结构形式是示于图7. 10的基于差动对、电流反射镜、发射极接地的电路。差动对和电流反射镜构成图7.1的框图中的差动放大级,而电压放大级对应于发射极接地。前面的OP放大器只有差动放大级,就像只有面团的蛋糕一样。好歹要追加奶油使它像西洋点心了。这种结构中,由于从初级的差动对取出的输出电压是只比电源电压Vcc下降了V。。的固定的电压,所以克服了因集电极电压不能低于发射极电压,从而导致输出电压范围窄的缺点。而且,由于发射极接地而再一次被放大,所以能够得到更大的环路增益。
现在通过模拟来进行确认。图7.11示出使用基于差动对、电流反射镜、发射极接地的OP放大器的5倍放大电路,图7.12示出模拟的结果。可以看出,输出是差不多具有5倍振幅的漂亮的正弦波。
2.缺 点
至此,作为OP放大器来说,差不多在各种用途中都可以顺利地使用了。但是,还残留着“输出阻抗大”的问题。因此作为负载,受输出端连接的器件值的影响,OP放大器的增益也会发生变化。作为通用的OP放大器来说,现在只有一步之遥。
放大器
1.优 点
基于差动对和电流反射镜的OP放G6B-1114P-US DC24大器使用时非常方便。不过还残留着由于集电极电压不能下降到发射极电压以下,所以输出电压范围窄”的缺点。解决这个问题的电路结构形式是示于图7. 10的基于差动对、电流反射镜、发射极接地的电路。差动对和电流反射镜构成图7.1的框图中的差动放大级,而电压放大级对应于发射极接地。前面的OP放大器只有差动放大级,就像只有面团的蛋糕一样。好歹要追加奶油使它像西洋点心了。这种结构中,由于从初级的差动对取出的输出电压是只比电源电压Vcc下降了V。。的固定的电压,所以克服了因集电极电压不能低于发射极电压,从而导致输出电压范围窄的缺点。而且,由于发射极接地而再一次被放大,所以能够得到更大的环路增益。
现在通过模拟来进行确认。图7.11示出使用基于差动对、电流反射镜、发射极接地的OP放大器的5倍放大电路,图7.12示出模拟的结果。可以看出,输出是差不多具有5倍振幅的漂亮的正弦波。
2.缺 点
至此,作为OP放大器来说,差不多在各种用途中都可以顺利地使用了。但是,还残留着“输出阻抗大”的问题。因此作为负载,受输出端连接的器件值的影响,OP放大器的增益也会发生变化。作为通用的OP放大器来说,现在只有一步之遥。