721基本差动放大电路 1.工作原理 组成:由两个相 +c同的共射单管放 大电路组成。 bI 输入:从两个管子 sI CI C2 R 1U 基极,称为双端输入 方式。 n9>输出:从两个管子 集电极之间取出, 图71基本差动放大电路 AUo=Uc1-U2,称 为双端输出方式
7.2.1 基本差动放大电路 ΔUO T1 T2 UC1 + 图7.1 基本差动放大电路 + Rs1 +VCC ΔUI1 Rs2 Rb1 Rc1 Rc2 Rb2 UC2 ΔUI2 + + _ _ _ - ➢ 组成:由两个相 同的共射单管放 大电路组成。 ➢ 输入:从两个管子 基极,称为双端输入 方式。 ➢ 输出:从两个管子 集电极之间取出, ΔUO =UC1-UC2,称 为双端输出方式。 1. 工作原理
条件:T1和T2 +(c特性完全一致, R=R 29 bI R b1 b2 sI CI C2 R 1U RolE? 12 即两边电路是 完全对称的。 图71基本差动放大电路
• 条件:T1和T2 特性完全一致, Rs1 =Rs2, Rb1 =Rb2, Rc1 =Rc2, • 即两边电路是 完全对称的。 ΔUO T1 T2 UC1 + 图7.1 基本差动放大电路 + Rs1 +VCC ΔUI1 Rs2 Rb1 Rc1 Rc2 Rb2 UC2 ΔUI2 + + _ _ _ -
(1)静态分析 AU71=△U7=0, oc两管集电极静态 R R 值U(=U2,输出 电压AU =0。 Ato 当T℃)t< AU Uc1下降了AU, 图71基本差动放大电路 Ua2下降了AUC2 由于电路对称 △U CI AU C2
ΔUI1=ΔUI2 = 0, 两管集电极静态 值UC1 =UC2,输出 电压ΔUO=0。 (1)静态分析 当T(℃)↑ UC1 下降了 ΔUC1 , UC2下降了ΔUC2。 由于电路对称 , ΔUC1=ΔUC2 Ic1↑ Ic2↑ → ΔUO T1 T2 UC1 + 图7.1 基本差动放大电路 + Rs1 +VCC ΔUI1 Rs2 Rb1 Rc1 Rc2 Rb2 UC2 ΔUI2 + + _ _ _ -
(2)动态分析(共模输入) 所以AUo=(Uc +rcc A0c1qUc2-40c2) 0,即输出电压 bI 没有温漂。 sI CI C2 R 1U ·输入大小相等,极 性相同的信号,即 AU1=4U→共模 图71基本差动放大电路 信号AUIc=Un U
• 输入大小相等,极 性相同的信号,即 ΔUI1 =ΔUI2 →共模 信 号 ΔUIC =ΔUI1 =ΔUI2 。 •所以ΔUO =(UC1- ΔUC1)-(UC2-ΔUC2) = 0,即输出电压 没有温漂。 (2)动态分析(共模输入) ΔUO T1 T2 UC1 + 图7.1 基本差动放大电路 + Rs1 +VCC ΔUI1 Rs2 Rb1 Rc1 Rc2 Rb2 UC2 ΔUI2 + + _ _ _ -
Uc和UC2的变化相 +(c同,因此输出电压 AU=0。 OC bI 共模电压放大倍 sI CI C2 R 1U 数( Common ode Gain) 12 输入共模信号时, 图71基本差动放大电路 共模输出电压 4Uo与输入电 压AU/之比
•UC1和UC2的变化相 同,因此输出电压 ΔUOC=0。 • 共模电压放大倍 数 (Commonmode Gain):当 输入共模信号时, 共 模 输 出 电 压 ΔUOC 与输入电 压ΔUIC之比 。 ΔUO T1 T2 UC1 + 图7.1 基本差动放大电路 + Rs1 +VCC ΔUI1 Rs2 Rb1 Rc1 Rc2 Rb2 UC2 ΔUI2 + + _ _ _ -