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单端输入差分电路与原先单端电路的功能是一致的,只是对抗共模干扰、温度漂移的能力得到很大加强。
作用:基本的恒流源电路主要是由输入级和输出级构成,输入级提供参考电流,输出级输出需要的恒定电流。恒流源电路就是要能够提供一个稳定的电流以保证其它电路稳定工作的基础。
当然不一样。差分电路只是电路的一种形式。而运放则具有一定功能的组件。运放中输入级电压级可以釆用差分电路。运放的特点是高增益。而差分的特点是低温漂。
您说的是“长尾式差动放大电路”。为了改善差动放大电路的零点漂移,在两个三极管的公共射极上接入一个电阻Re,这个电阻即称为“长尾”。
ve3=ve4,一般低于vb3或vb4(因为差一个vbe)。由于电路连接在一起,所以vc1=ve3=ve4。vc1就是这么来的。至于io的大小,看下述:构成恒流源的两个三极管要求参数一致,主要指电流放大倍数β和vbe一致。
这个电路实现1到10倍连续可调不好。我想你的设计思想是想通过改变差分的尾电流来改变增益。 但这个电阻在特定条件下能够实现调节增益的功能。但是当输入信号的共模电压发生变化的话,增益是要变化的。这显然不是我们希望的。
RB的作用是给基极提供静态工作点的电流Ib ,目的是让交流信号承载在这个Ib上跨过死区电压的。工作在放大状态的三极管的Ube应该、的确比死区电压(0.7V)大一点。因为静态计算没有输入信号,所以Ube=0.7V。
分析时主要看交流回路是怎样组成的(电容可视为交流直通),首先找出哪个管子电极是接地的(包括电极直接接地与通过电容交流接地),这个电极就是公共的输入输出回路。
对于BJT(双极型晶体管,三极管)做输入的差分放大电路,因为BJT是电流控制器件,其基极需要接一个电阻用于限流,如果直接在其BE端口输入电压,将有可能在BJT中产生很大的电流烧坏BJT。
1、这个电路工作不正常,已经不在正常工作范围内了。输入电压3V,同相端56V,放大倍数为24倍,那么理论的输出电压应该是-176V,而实际供电电源是0V和5V,输出电压不可能超出0~5V范围,最低也就是0V,最高是5V。
2、而基极输入电阻的阻值是不变的,这样一来,当积极电流增大时,发射结的电压只会增加很小的一点,而基极输入电阻两端的电压却会增加很多。你看看三极管的输入特性曲线,再仔细想想,应该可以明白其中的道理。
3、这在交流分析下表现为电流从E流向B,与直流量叠加后T2的总电流仍然是B级流入的,否则T2就截止了。图1中运放组成同相电压放大器,运放的输出驱动三极管,使三极管处于导通或截止状态,方波应该是在三极管上输出的。
当差分放大电路有信号输入时,两个三极管的电流一定是不相等的。我想,你想问的是如何让两个三极管的静态电流相等,这可以利用负反馈来实现。
你把VCC画成带有正负极的直流电源,电源正端接Rc,负端接地。然后电路就变成了电流从电源正端流出,经Rc和Rl,返回负端(接地)。戴维南定理是把一端口电路等效为电压源和等效电阻的串联,没错吧。
随着温度的升高,集电极的电流会增大(这是三极管受温度影响的一种特性),因为集电极的电流约等于发射极的电流,所以发射极的电流增大,而差分放大电路的IE=IE1+IE2,所以IE也增大。
发射极电流约等于:[9v×R2/(R1+R2)-0.7V]/R3 由于下面的是恒流源,因此当输入电流使差分管左边电流增加时,右边管电流就减小相同的电流量。发射极电压恒定。输入电阻约:Rb+rbe。
差分放大电路的单端输入单端输出电路是不平衡的差分电路,输入有一端接地,一端接输入信号,输出也是从一边的集电极输出,一端接地。
三极管T1和T2的发射极电流之各Ie1+Ie2=2mA,又两管完全对称,所以Ie1=Ie2=1mA,由Ie即可利用公式求得其他参数啦。
对于共模信号有抑制作用,是指两个差分对管同时感受环境温度上升时三极管内部穿透电流增大的数值,两个三极管同时上升就是共模,不改变放大器的输出和零点,就是能够抑制零点漂移的意思。
RB的作用是给基极提供静态工作点的电流Ib ,目的是让交流信号承载在这个Ib上跨过死区电压的。工作在放大状态的三极管的Ube应该、的确比死区电压(0.7V)大一点。因为静态计算没有输入信号,所以Ube=0.7V。
差分电路两个三极管工作在线性状态,由于发射极共用,所以有很好的电流负反馈。但是当输入信号过强时,一样会造成单管截至。
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