问题简述差放电路的特点

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1、2019/1/28,北京航空航天大学202教研室,149,问题:2. 简述差放电路的特点?,问题:1. 什么是差模信号、共模信号?,问题:3. 简述有源负载差放的特点?,2019/1/28,北京航空航天大学202教研室,150,2.4.5.3 最大差模输入电压Vidm:,Vidm是两输入端间所能承受的最大电压差值,超过该差值 差放某一侧晶体管将出现PN结反向击穿。,最大共模输入电压Vicm:,Vicm是标称电源电压下,两输入端相同电位时的最大输入 电压,一旦超过Vicm,差放的共模抑制能力将下降。,2019/1/28,北京航空航天大学202教研室,151,最大差模输入电压Vidm,Vid0.7

2、V T1 导通;T2 截止。 Je2 反压 Vid反压,2019/1/28,北京航空航天大学202教研室,152,最大共模输入电压,共模输入电压超过最大值:使差放失去共模抑制能力!,具体可见:书P102图2.4.18,2019/1/28,北京航空航天大学202教研室,153,2.4.6 实际差放的共模抑制比,2.4.6.1 差模和共模信号在不对称差放中的交叉转换,2019/1/28,北京航空航天大学202教研室,154,V,v,I1,v,I2,共模信号,差模信号,应用叠加定理,2019/1/28,北京航空航天大学202教研室,155,双端输出:,单端输出:,差模信号,共模信号,2019/1/2

3、8,北京航空航天大学202教研室,156,2.4.6.2 不对称差放的共模抑制比,实际不对称差放对差模,共模,交叉转换的电压增益与理想 差放的单端输出差模电压增益比较得出三种不同含义的共模 抑制比,用符号: 表示,差模-共模抑制比:,共模-共模抑制比:,共模-差模抑制比:,2019/1/28,北京航空航天大学202教研室,157,输出电压vo1,vo2可用以下公式表示:,结论:(1)共模-差模转换危害严重 (2)双端输出时:,2019/1/28,北京航空航天大学202教研室,158,第二项折合到输入端,相当于在差动输入端存在着差模性质的 共模误差电压:,也可定义:,实际差放双端输出时,衡量共模

4、抑制能力的是 Rc-d,(3)不对称差放单端输出时:,2019/1/28,北京航空航天大学202教研室,159,2.4.7 实际共射差放的输入失调特性,2019/1/28,北京航空航天大学202教研室,160,总输入失调电压VIO:,2019/1/28,北京航空航天大学202教研室,161,输入失调电压和失调电流的温度漂移,总输入失调电压VIO的温度漂移可以表为:,式中:c表示IIO的温度系数,2019/1/28,北京航空航天大学202教研室,162,差放小结:差模特性 指标(1) 增益 双端输出,单端输出,半边电路的一半,两边相反,2019/1/28,北京航空航天大学202教研室,163,双

5、端输出,(3) 差模输出电阻,单端输出,单端输入:双端输入的特例,差放小结: (2) 差模输入电阻 (从信号两端看,不是对地!),2019/1/28,北京航空航天大学202教研室,164,差放小结:共模特性,vi1 = vi2 = vic,1. 共模等效电路,ie1=ie2 ve=2ie1REE=2ie2REE,等效为2REE,双端输出: RL上无电流,可视为开路 RL= RC,单端输出: RL= RLRC,2019/1/28,北京航空航天大学202教研室,165,单端输出:,2. 指标,(1)共模增益AvC 双端输出:,AvC=Voc / Vic= (Voc1-Voc2)/Vic= 0,20

6、19/1/28,北京航空航天大学202教研室,166,(2)共模输入电阻Ric,不能忽略rce、ru REE很大!,单端输出: Ro RC,(3)共模输出电阻Ro,双端输出: Ro 2RC,当REE不是很大时(非电流源),可忽略!,2019/1/28,北京航空航天大学202教研室,167,例1: 扩音系统,功率放大器的作用: 用作放大电路的输出级,以驱动执行机构。如使扬声器发声、继电器动作、 仪表指针偏转等。,2.5 乙类推挽输出级电路与功率放大器,2019/1/28,北京航空航天大学202教研室,168,例2:温度控制,R1-R3:标准电阻,Ua : 基准电压,Rt :热敏电阻,A:电压放大

7、器,Rt,T,UO,室温T,Ub,UO1,2019/1/28,北京航空航天大学202教研室,169,大功率输出的要求: 输出功率大, 效率高,对输出级电路要求:,CC电路不适合作大功率输出级,动态范围大,静态功耗低,2.5.1 乙类推挽输出级的工作原理,互补输出级,1.原理,T1、T2特性对称 正、负电源,2019/1/28,北京航空航天大学202教研室,170,2. 电路的结构特点:,(1). 由NPN型、PNP型三极管构成两个对称的射极输出器对接而成。,(2). 双电源供电。,(3). 输入输出端不加隔直电容。,2019/1/28,北京航空航天大学202教研室,171,ic2,动态分析:,

8、vi 0V,T1截止,T2导通,vi 0V,T1导通,T2截止,iL= ic1 ;,iL=ic2,T1、T2两个晶体管都只在半个周期内工作的方式,称为乙类放大。,因此,不需要隔直电容。,静态分析:,ui = 0V T1、T2均不工作 uo = 0V,两个轮流工作的互补CC电路组合推挽输出,2019/1/28,北京航空航天大学202教研室,172,交越失真:输入信号 ui在过零前后,输出信号出现的失真便为交越失真。,交越失真,死区电压,2019/1/28,北京航空航天大学202教研室,173,2019/1/28,北京航空航天大学202教研室,174,(1) 静态电流 ICQ、IBQ等于零;静态功

9、耗为0;输出信号幅度只决定于激励信号幅度,与Q无关;可输出大功率 (2) 每管导通时间等于半个周期 ;正负向动态范围均为VCC-VCE(sat) (3) 存在交越失真。,乙类放大的特点:,最大输出幅度问题 条件:vi 的幅度不受限制 vo的正向最大幅度为VCC -VCE(sat)1 vo的负向最大幅度为VEE-VCE(sat)2,相等,解决:加Q点. (甲乙类),2019/1/28,北京航空航天大学202教研室,175,减小交越失真的方法:为T1,T2提供较小的初始静态偏置电流,用D1,D2为T1,T2 提供偏置电压,可知 如果D1,D2和T1,T2 的发射结参数相同则 ID1=ID2=IE1

10、=IE2,这种电路称为甲乙类互补 推挽放大器,因静态电流 小,在输出功率,功耗和 效率上与乙类十分相近,2019/1/28,北京航空航天大学202教研室,176,甲乙类互补输出级,Q点原则: 尽可能低(保证) 以消除交越失真为原则。,2019/1/28,北京航空航天大学202教研室,177,变压器耦合功率放大器:,2019/1/28,北京航空航天大学202教研室,178,2.5.2 输出功率,管耗和效率的分析计算,2.5.2.1 输出功率Po,2019/1/28,北京航空航天大学202教研室,179,2.5.2.2 单管最大平均管耗,设:,最大管耗:,求极值:,2019/1/28,北京航空航天

11、大学202教研室,180,2.5.2.3 直流电源供给的功率,两个电源提供的总功率为:,2019/1/28,北京航空航天大学202教研室,181,2.5.2.4 效率,最大效率为:,2.5.2.5 最大平均管耗与最大输出功率的关系,可见只要选择功耗为输出功率五分之一的管子,结论:乙类放大器效率很高,但存在交越失真,2019/1/28,北京航空航天大学202教研室,182,2.5.2.6 最大可能管耗,最大功耗:,2019/1/28,北京航空航天大学202教研室,183,输出功率及效率小结 1. 输出功率Po,2. 电源供给的功率PE,3. 效率,2019/1/28,北京航空航天大学202教研室,184,功率管的选择 1. ICM ICM VCC / RL 2. V(BR)CEO V(BR)CEO 2VCC 3. PCM PT1+ PT2 = PE Po,求极值:,2019/1/28,北京航空航天大学202教研室,185,功率放大器与电压放大器的比较,2019/1/28,北京航空航天大学202教研室,186,例题: 单电源互补 推挽功放OTL,2019/1/28,北京航空航天大学202教研室,187,作业: 2.25,2.26,2.27, 2.29,预习:2.6 电流模电路基础,

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