33差分放大电路课件.ppt

上传人(卖家):晟晟文业 文档编号:5099995 上传时间:2023-02-11 格式:PPT 页数:56 大小:11.79MB
下载 相关 举报
33差分放大电路课件.ppt_第1页
第1页 / 共56页
33差分放大电路课件.ppt_第2页
第2页 / 共56页
33差分放大电路课件.ppt_第3页
第3页 / 共56页
33差分放大电路课件.ppt_第4页
第4页 / 共56页
33差分放大电路课件.ppt_第5页
第5页 / 共56页
点击查看更多>>
资源描述

1、3.3.1 基本差分放大电路基本差分放大电路3.3.2 电流源和具有电流源的差分放大电路电流源和具有电流源的差分放大电路3.3.3 差分放大电路的输入、输出方式差分放大电路的输入、输出方式概述概述3.3.4 差分放大电路的差模传输特性及应用差分放大电路的差模传输特性及应用概述概述 具有很强的具有很强的抑制零漂和共模干扰的能力。抑制零漂和共模干扰的能力。为何要用为何要用差分放大电路?差分放大电路?概述:抑制零漂与共模干扰概述:抑制零漂与共模干扰n 放大电路在输入信号为零时,输出信号缓慢变化的现象放大电路在输入信号为零时,输出信号缓慢变化的现象称为零点漂移,简称零漂,也常称温漂。称为零点漂移,简称

2、零漂,也常称温漂。uOtUCQn 零漂的危害。零漂的危害。n 减小零漂的主要措施:采用差分放大电路、电流源偏置电路、减小零漂的主要措施:采用差分放大电路、电流源偏置电路、温度补偿、负反馈等。温度补偿、负反馈等。n共模干扰及其抑制。共模干扰及其抑制。n 放大电路在输入信号为零时,输出信号缓慢变化的现象放大电路在输入信号为零时,输出信号缓慢变化的现象称为零点漂移,简称零漂,也常称温漂。称为零点漂移,简称零漂,也常称温漂。概述:抑制零漂与共模干扰概述:抑制零漂与共模干扰3.3.1 基本基本差分放大电路差分放大电路 结构特点:结构特点:电路结构和元件参数对称;电路结构和元件参数对称;双端输入、双端输出

3、;双端输入、双端输出;双电源供电。双电源供电。一、电路组成一、电路组成二、静态分析二、静态分析UEQ=UBEQICQ1=ICQ2 IEE/2UCQ1=UCQ2=VCC ICQ1RCuo=UCQ1 UCQ2=0零输入时零输出零输入时零输出 ICQ1 ICQ2 UCQ1 UCQ2 UEQURE=VEE UBEQIEE=URE/RE IEE=(VEE UBEQ)/2RE失调失调三、动三、动态分析态分析2.差模输差模输入与差模入与差模特性特性 三、动态分析三、动态分析(一)差模输入与差模特性(一)差模输入与差模特性 RCRCn 两个输入端之间的电压,称为两个输入端之间的电压,称为 差模输入电压,用差模

4、输入电压,用 uid 表示。表示。uid=ui1 ui2n 加大小相同加大小相同、极性相反的、极性相反的 输入信号,称为差模输入。输入信号,称为差模输入。ui1=ui2=uid/2uod=uC1 uC2=2 uo1 uC1=UCQ+uo1uC2=UCQ uo1iC2=ICQ ic1n iC1=ICQ+ic1iRE iC1+iC2=2ICQRE对差模信号不起作用。对差模信号不起作用。三、动态分析三、动态分析(一)差模输入与差模特性(一)差模输入与差模特性 续续n 画出差模信号通路画出差模信号通路 RCRC三、动态分析三、动态分析(一)差模输入与差模特性(一)差模输入与差模特性 续续n 画出差模信

5、号通路画出差模信号通路 差模电压放大倍数差模电压放大倍数idodduuAu 1uA i1o122uu beCrR n 求差模特性求差模特性Rid=2rbe差模输入电阻差模输入电阻 Ro=2RC差模输出电阻差模输出电阻三、动态分析三、动态分析(一)差模输入与差模特性(一)差模输入与差模特性 续续n 画出差模信号通路画出差模信号通路 差模电压放大倍数差模电压放大倍数idodduuAu 1uA i1o122uu beCrR n 求差模特性求差模特性Rid=2rbe差模输入电阻差模输入电阻 Ro=2RC差模输出电阻差模输出电阻带带 RL 时,时,怎么分析?怎么分析?RL三、动态分析三、动态分析(一)差

6、模输入与差模特性(一)差模输入与差模特性 续续n 画出差模信号通路画出差模信号通路 差模电压放大倍数差模电压放大倍数idodduuAu 1uA i1o122uu beCrR n 求差模特性求差模特性Rid=2rbe差模输入电阻差模输入电阻 Ro=2RC差模输出电阻差模输出电阻RL带带 RL 时时beLdrRAu LCL21/RRR Rid、Ro不变不变例例3.3.1下图中,下图中,=80,rbb=200 ,UBEQ=0.6 V,试求:,试求:(1)Q 点;(点;(2)Aud、Rid、Ro。解:解:ICQ1=ICQ2 (VEE UBEQ)/2RE=(12 0.6)V/2 20 k=0.285 m

7、AUCQ1=UCQ2=12V 0.285 10V=9.15 V(1)求)求Q点点ui1V1+12VV212VRCRCREuodui210 k 10 k 20 k 20 k=VCC ICQ1RC下图中,下图中,=80,rbb=200 ,UBEQ=0.6 V,试求:,试求:(1)Q 点;(点;(2)Aud、Rid、Ro。解:解:ICQ1=ICQ2 (VEE UBEQ)/2RE=(12 0.6)V/2 20 k=0.285 mAUCQ1=UCQ2=VCC ICQ1RC=12V 0.285 10V=9.15 V(2)mAmVEQbeIr26)1(200 beLd rRAu 7.5259.72/80 L

8、CRRRid=2rbe=2 7.59 k =15.2 k Ro=2RC=20 k(1)求)求Q点点ui1V1+12VV212VRCRCREuodui210 k 10 k 20 k 20 k 例例3.3.1 k 59.7285.02681200三、动态分析三、动态分析(二)(二)共模输入、共模特性与共模抑制比共模输入、共模特性与共模抑制比n 加大小相等加大小相等、极性相同的输入信号,称为共模输入。、极性相同的输入信号,称为共模输入。ui1=ui2=uic共模输入电压用共模输入电压用uic表示。表示。理想时理想时 uoc=0实际实际 uoc 00cuA0icocc uuAucdCMRuuAAK c

9、dCMRlg20)dB(uuAAK n共模抑制比综合表示放大差模共模抑制比综合表示放大差模 信号、抑制共模信号的能力。信号、抑制共模信号的能力。理想情况下,理想情况下,uoc=0,Auc=0 CMRK三、动态分析三、动态分析(二)(二)共模输入、共模特性与共模抑制比共模输入、共模特性与共模抑制比n 共模信号通路共模信号通路 3.共模共模输入与输入与共模抑共模抑制比制比三、动态分析三、动态分析(二)(二)共模输入、共模特性与共模抑制比共模输入、共模特性与共模抑制比n 共模信号通路共模信号通路 3.共模共模输入与输入与共模抑共模抑制比制比ue=2 ie1RE=ie1(2RE)三、动态分析三、动态分

10、析(二)(二)共模输入、共模特性与共模抑制比共模输入、共模特性与共模抑制比n 共模信号通路共模信号通路 3.共模共模输入与输入与共模抑共模抑制比制比n抑制共模信号和零漂的原理抑制共模信号和零漂的原理 RE很强的电流负反馈作用抑很强的电流负反馈作用抑制共模信号传递,制共模信号传递,电路结构的对电路结构的对称性又使双端输出时的共模输出称性又使双端输出时的共模输出电压相互抵消,因此电压相互抵消,因此 uoc很小,通很小,通常可近似为零。常可近似为零。零漂可等效为共模信号,被零漂可等效为共模信号,被有效抑制。有效抑制。增大增大RE可抑制共模信号而不可抑制共模信号而不影响差模信号,提高影响差模信号,提高

11、KCMR。三、动态分析三、动态分析(三)任意输入信号时的分析(三)任意输入信号时的分析任意输入信号可分解为共模信号和差模信号之和任意输入信号可分解为共模信号和差模信号之和uo=uod+uoc uid/2uic=(ui1+ui2)/22222i2i1i2i1i2i2i1i2i1i1uuuuuuuuuu 差模输出电压差模输出电压共模输出电压共模输出电压=uic+uid/2=uic uid/2=Aud uid+Auc uic Aud uid例例3.3.2已知差分放大电路的输入信号已知差分放大电路的输入信号 ui1=1.01V,ui2=0.99V,试求差模和共模输入电压;若试求差模和共模输入电压;若A

12、ud=50、Auc=0.05试求输出电压试求输出电压 uo及及 KCMR。解:解:(1)差模输入电压为)差模输入电压为uid=u i1 u i2=1.01 V 0.99V=0.02V共模输入电压为共模输入电压为 uic=(ui1+ui2)/2=1 V加至两个输入端的一对差模输入电压为加至两个输入端的一对差模输入电压为 uid/2=0.01V(2)uod=Auduid=50 0.02V=1 Vuoc=Aucuic=0.05 1V=0.05 Vuo=Auduid+Aucuic=1.05 VcdCMRlg20)dB(uuAAK 05.050lg20=60 dB作业:作业:P200 3.17P200

13、3.173.3.2电流源与具有电流源的差分放大电路电流源与具有电流源的差分放大电路代替共模电阻代替共模电阻RE 可有效提高共模抑制能力。可有效提高共模抑制能力。电流源动态电阻很大、输出电流稳定、压降可以较小。电流源动态电阻很大、输出电流稳定、压降可以较小。.电流源的应用电流源的应用提供稳定的静态电流;作有源负载。提供稳定的静态电流;作有源负载。beBCrRRAu 左一、电流源与有源负载一、电流源与有源负载采用有源负载采用有源负载可大大提高电可大大提高电压放大倍数。压放大倍数。beB0ce)/(rRrrAu 右(1)三极管电流源三极管电流源EBECCB2B1B2CRUVRRRI ICRL2.电流

14、源电路电流源电路EBECCB2B1B2CRUVRRRI 2.电流源电路电流源电路改进改进二极管温度补偿电路二极管温度补偿电路2.电流源电路电流源电路 续续二极管温度补偿电路二极管温度补偿电路比例型电流源比例型电流源多路电流源多路电流源UBE1 UBE221REF0RRII 21REF02RRII 31REF03RRII(2)比例型比例型电流源电流源1BE1CCREFRRUVI 1两管电流相近两管电流相近 1管子电流相近管子电流相近(3)镜像和微电流源)镜像和微电流源镜像电流源镜像电流源微电流源微电流源I0=IREFI0R2=UBE1 UBE22BE2BE10RUUI 2.电流源电路电流源电路

15、续续以电流源取代电阻作放大电路的负载,称为有源负载。以电流源取代电阻作放大电路的负载,称为有源负载。3.有源负载有源负载共发射极有源负载放大电路 用电流源作有源负用电流源作有源负载可以在不提高电源电载可以在不提高电源电压的条件下,获得合适压的条件下,获得合适的静态工作点电流,且的静态工作点电流,且有较高的电压增益和较有较高的电压增益和较宽的动态范围。宽的动态范围。二、具有电流源的差分放大电路二、具有电流源的差分放大电路例例3.3.3解:解:下图中,下图中,=100,试试求求(1)Q 点;点;(2)Aud,Rid,Ro(1)求求Q 点点ui1V1+VCCV2RCuoui2RCVEER2R3IC3

16、V3V4IREF+6 V 6 V100 100 7.5 k 7.5 k 6.2 k 100 R1解:解:下图中,下图中,=100,试试求求(1)Q;(2)Aud,Rid,Ro(1)求求Q 点点21BE4EEREFRRUVI mA1.02.67.06 32RRIIREFC3 mA 84.0 mA 84.0+VCCV1V2RCuoRCVEER2R3IC3V3V4IREF+6 V 6 V100 100 7.5 k 7.5 k 6.2 k 100 R1例例3.3.3IC3IC3解:解:下图中,下图中,=100,试试求求(1)Q;(2)Aud,Rid,Ro(1)求求Q 点点21BE4EEREFRRUVI

17、 mA1.02.67.06 32RRIIREFC3 mA 84.0 ICQ1=ICQ2=0.5 IC3=0.42mAUCQ1=UCQ2=6V 0.42 7.5V =2.85 VmA 84.0(2)求求 Aud、Rid、Ro例例3.3.3 C3Iui2=ui1 uod解:解:下图中,下图中,=100,试试求求(1)Q;(2)Aud,Rid,Ro(1)求求Q 点点21BE4EEREFRRUVI mA1.02.67.06 32RRIIREFC3 mA 84.0 ICQ1=ICQ2=0.5 I0=0.42mAUCQ1=UCQ2=6V 0.42 7.5V =2.85 VmA 84.0(2)求求 Aud、

18、Rid、Ro例例3.3.3uodui2=ui1 解:解:下图中,下图中,=100,试试求求(1)Q;(2)Aud,Rid,Ro(1)求求Q 点点21BE4EEREFRRUVI mA1.02.67.06 mA 84.0 ICQ1=ICQ2=0.5 I0=0.42mAUCQ1=UCQ2=6V 0.42 7.5V =2.85 VmA 84.0(2)求求 Aud、Rid、Ro be2 be1 452642.026101200rr2/)1(PbeCd RrRAu 6505.010145.65.7100 2/)1(2pbeidRrR k 23Ro=2RC=15 k 例例3.3.332RRIIREFC3 解

19、:解:下图中,下图中,=100,试试求求(1)Q;(2)Aud,Rid,Ro(1)求求Q 点点21BE4EEREFRRUVI mA1.02.67.06 mA 84.0 ICQ1=ICQ2=0.5 I0=0.42mAUCQ1=UCQ2=6V 0.42 7.5V =2.85 VmA 84.0(2)求求 Aud、Rid、Ro 452642.026101200be2 be1 rr2/)1(PbeCd RrRAu 6505.010145.65.7100 2/)1(2pbeidRrR k 23Ro=2RC=15 k 例例3.3.332RRIIREFC3 ui1V1+VCCV2RCuoui2RCVEER2R

20、3IC3V3V4IREF+6 V 6 V100 100 7.5 k 7.5 k 6.2 k 100 R1 零输入时,若零输入时,若uo0,则,则应将触头应将触头 移调零?移调零?左左一、四种输入输出方式一、四种输入输出方式3.3.3 差分放大电路的输入、输出方式差分放大电路的输入、输出方式即即 ui1=ui,ui2=0单端输入是双端输入的特例单端输入是双端输入的特例 故分析方法和计算公式一样。故分析方法和计算公式一样。例例3.3.4解:解:下图中,已知下图中,已知 =120,UBEQ=0.7V,rbb=200 ,VCC=VEE=12V,求:,求:(1)V1、V2的静态工作点的静态工作点ICQ1

21、、UCQ1和和ICQ2、UCQ2;(2)求单端输出的求单端输出的Aud1、Rid、Ro、Auc1、KCMR 。(1)求求ICQ1、UCQ1和和ICQ2、UCQ2 mA565.0k102V)7.010(2EBEQEECQ2CQ1 RUVIIVVCC1.712108.610CCLCL VRRRV k05.4/LCCRRR解:解:下图中,已知下图中,已知 =120,UBEQ=0.7V,rbb=200 ,VCC=VEE=12V,求:,求:(1)V1、V2的静态工作点的静态工作点ICQ1、UCQ1和和ICQ2、UCQ2;(2)求单端输出的求单端输出的Aud1、Rid、Ro、Auc1、KCMR 。(1)求

22、求ICQ1、UCEQ1和和ICQ2、UCEQ2 mA565.0k102V)7.010(2EBEQEECQ2CQ1 RUVIIVVCC1.712108.610CCLCL VRRRV k05.4/LCCRRR例例3.3.4下图中,已知下图中,已知 =120,UBEQ=0.7V,rbb=200 ,VCC=VEE=12V,求:,求:(1)V1、V2的静态工作点的静态工作点ICQ1、UCQ1和和ICQ2、UCQ2;(2)求单端输出的求单端输出的Aud1、Rid、Ro、Auc1、KCMR 。例例3.3.4解:解:(1)求求ICQ1、UCEQ1和和ICQ2、UCEQ2 V1.7V12108.610CCLCL

23、CC VRRRV k05.4/LCCRRRmA565.0k102V)7.010(2EBEQEECQ2CQ1 RUVIIV8.4k05.4mA565.0V1.7C1CQCC1CQ RIVUV2.8k8.6mA565.0V12C2CQCC2CQ RIVU例例3.3.4 解续:解续:(2)求单端输出的求单端输出的Aud(单端)(单端)、Rid、Ro例例3.3.4 解续:解续:(2)求单端输出的求单端输出的Aud(单端)(单端)、Rid、Ro k77.5 )565.026121200(26)1(200EQbeIr Rid=2rbe=2 5.77k =11.54k Ro=RC=6.8k id1dod u

24、uAu(单端)(单端)42 22i1ouu d21uA berRR2)/(LC 例例3.3.4 解续:解续:(3)求单端输出的求单端输出的Auc(单端)(单端)、KCMR例例3.3.4 解续:解续:(3)求单端输出的求单端输出的Auc(单端)(单端)、KCMRic1occ uuAu(单端)(单端)(单端)(单端)(单端)(单端)cCMRuudAAK RE很强的电流负反馈作用,使单端很强的电流负反馈作用,使单端输出时也能有效输出时也能有效抑制共模信号和零漂。抑制共模信号和零漂。RE对差模信号不起作用,因此不会影对差模信号不起作用,因此不会影响差模放大倍数。响差模放大倍数。既然是单端输既然是单端输

25、入输出,为何入输出,为何不直接采用单不直接采用单级放大电路?级放大电路?ELC2)/(RRR beELC2)1()/(RrRR 2.0 dB)46(2.042为 210 例例3.3.4 解续:解续:V1管集电极为反相输出端,管集电极为反相输出端,V2管集电极为同相输出端。管集电极为同相输出端。若改为从若改为从V2管管集电极输出,集电极输出,则如何分析?则如何分析?二、双端变单端的转换电路二、双端变单端的转换电路对差模信号:对差模信号:ic4=ic3=ic1iL=ic2+ic4 =2ic1uod=2ic1RLic2=ic1(方向如左图方向如左图)对差模信号:对差模信号:ic4=ic3=ic1iL

26、=ic2+ic4 =2ic1uod=2ic1RLic2=ic1(方向如左图方向如左图)对共模信号:对共模信号:ic4=ic3=ic1iL=ic4 ic2 =0uoc=0ic2=ic1(方向如右图方向如右图)具有双端输出效果的单端输出电路具有双端输出效果的单端输出电路二、双端变单端的转换电路二、双端变单端的转换电路作业:作业:P201 3.243.3.4 差分放大电路的差模传输特性及应用差分放大电路的差模传输特性及应用特点:特点:1.iC1+iC2 =I0。当。当 uid=0时,时,iC1=iC2=0.5 I0;当;当 uid 0时,时,iC1 和和iC2 的变化量大小相等,极性相反。的变化量大

27、小相等,极性相反。2.当当 UT uid UT 时,时,iC1 iC2 ui。3.当当 4UT uid 4UT 时,一只管子截止,时,一只管子截止,I0 几乎全部流入几乎全部流入 另一只管子,另一只管子,输出电压被限幅。输出电压被限幅。VEEOuidiCiC1iC2I0021IUT UTuidiC1 iC2OUTUT4UT 4UTI04UT4UT+VCCui1V1V2RCuoui2RCI0iC1iC2uo=VCC iC1 RC (VCC iC2 RC)=(iC1 iC2)RC3.3.4 差分放大电路的差模传输特性及应用差分放大电路的差模传输特性及应用应用:(应用:(1)用作多级放大电路的输入级

28、;)用作多级放大电路的输入级;(2)用以构成自动增益控制电路和模拟相乘电路;)用以构成自动增益控制电路和模拟相乘电路;(3)用以构成大信号限幅电路和电流开关;)用以构成大信号限幅电路和电流开关;(4)用以构成波形变换电路。)用以构成波形变换电路。VEEOuidiCiC1iC2I0021IUT UTuidiC1 iC2OUTUT4UT 4UTI04UT4UT+VCCui1V1V2RCuoui2RCI0iC1iC21.掌握差分放大电路的组成、工作原理、掌握差分放大电路的组成、工作原理、Q点及动点及动 态参数的分析计算、主要性能特点,了解其传输态参数的分析计算、主要性能特点,了解其传输特性。特性。2

29、.掌握差分放大电路抑制共模信号和零漂的原理。掌握差分放大电路抑制共模信号和零漂的原理。3.理解常用电流源电路的组成、分析与应用。理解常用电流源电路的组成、分析与应用。主要要求:主要要求:1.差分放大电路差分放大电路Q点、点、Aud、Rid、Ro、KCMR的分析计算。的分析计算。2.差模信号、共模信号的概念及其计算。差模信号、共模信号的概念及其计算。3.差分放大电路抑制零漂和共模信号的原理。差分放大电路抑制零漂和共模信号的原理。4.常用恒流源电路的分析计算。常用恒流源电路的分析计算。重点:重点:*讨论讨论1.差分放大电路的结构和性能有何特点?差分放大电路的结构和性能有何特点?2.差分放大电路中,

30、公共发射极电阻差分放大电路中,公共发射极电阻RE对共模信号有对共模信号有 何影响,为什么?对差模信号有何影响,为什么?何影响,为什么?对差模信号有何影响,为什么?为何要用电流源代替公共发射极电阻为何要用电流源代替公共发射极电阻RE?*3.差分放大电路中,单端输出与双端输出在性能上有差分放大电路中,单端输出与双端输出在性能上有 何异同?单端输入与双端输入在性能上有何异同?何异同?单端输入与双端输入在性能上有何异同?答案答案答案答案答案答案4.简述差分放大电路抑制零漂与共模干扰的原理。简述差分放大电路抑制零漂与共模干扰的原理。答案答案讨论小结讨论小结答:答:电路结构左右对称,具有两个输入端,可以双

31、电路结构左右对称,具有两个输入端,可以双端输出。对差模输入电压具有放大作用,对共模信端输出。对差模输入电压具有放大作用,对共模信号和零点漂移具有很强的抑制作用。号和零点漂移具有很强的抑制作用。1.差分放大电路的结构和性能有何特点?差分放大电路的结构和性能有何特点?返回返回答:答:RE对共模信号有很强的抑制作用。因为当加上共模输入信号时,对共模信号有很强的抑制作用。因为当加上共模输入信号时,两管电流均流过两管电流均流过RE,RE通常又比较大,因此会产生很强的负反馈,通常又比较大,因此会产生很强的负反馈,迫使共模输出很小。迫使共模输出很小。理想情况下,理想情况下,RE 对差模信号不产生影响。因为输

32、入差模信号时,对差模信号不产生影响。因为输入差模信号时,一管电流增大,另一管电流减小,当电路理想对称时,一管电流的一管电流增大,另一管电流减小,当电路理想对称时,一管电流的增加量与另一管的减小量相等,流过增加量与另一管的减小量相等,流过RE的电流保持不变,即的电流保持不变,即RE对差对差模信号不产生负反馈作用,故差模输出大小不受模信号不产生负反馈作用,故差模输出大小不受RE 影响。影响。从提高对共模信号抑制能力的角度讲,公共发射极电阻从提高对共模信号抑制能力的角度讲,公共发射极电阻RE越大越大越好,但越好,但RE过大时,为保证三极管有合适的静态工作电流,必须加过大时,为保证三极管有合适的静态工

33、作电流,必须加大负电源大负电源VEE值,这是不合适的。用电流源代替值,这是不合适的。用电流源代替RE,则不但能提供,则不但能提供合适、稳定的静态电流,而且由于电流源对信号而言等效为非常大合适、稳定的静态电流,而且由于电流源对信号而言等效为非常大的动态电阻,因此能大大提高共模抑制能力。的动态电阻,因此能大大提高共模抑制能力。2.差分放大电路中,公共发射极电阻差分放大电路中,公共发射极电阻RE对共模信号有何影响,为什么?对差对共模信号有何影响,为什么?对差 模信号有何影响,为什么?为何要用电流源代替公共发射极电阻模信号有何影响,为什么?为何要用电流源代替公共发射极电阻RE?返回返回答:单端输出与双

34、端输出相比,差模输出电压减小,答:单端输出与双端输出相比,差模输出电压减小,共模输出电压增大,共模抑制比下降,输出电阻共模输出电压增大,共模抑制比下降,输出电阻 减小,但差模输入电阻相同。减小,但差模输入电阻相同。单端输入与双端输入在性能上基本没有差别。单端输入与双端输入在性能上基本没有差别。*3.单端输出与双端输出在性能上有何异同?单端单端输出与双端输出在性能上有何异同?单端 输入与双端输入在性能上有何异同?输入与双端输入在性能上有何异同?讨论小结讨论小结返回返回讨论小结讨论小结4.简述差分放大电路抑制零漂与共模干扰的原理。简述差分放大电路抑制零漂与共模干扰的原理。答:双端输出答:双端输出时,电路结构的对称性使共模输出电时,电路结构的对称性使共模输出电压相互抵消,同时共模电阻压相互抵消,同时共模电阻很强的电流负反馈作用很强的电流负反馈作用使共模输出信号进一步减小。使共模输出信号进一步减小。单端输出单端输出时,靠共模电阻时,靠共模电阻很强的电流负反馈作很强的电流负反馈作用抑制共模信号。用抑制共模信号。零漂可等效为共模信号,因此两者的抑制原理零漂可等效为共模信号,因此两者的抑制原理相同。相同。自学自学自学:自学:3.3.5 差分放大电路仿真差分放大电路仿真

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 办公、行业 > 各类PPT课件(模板)
版权提示 | 免责声明

1,本文(33差分放大电路课件.ppt)为本站会员(晟晟文业)主动上传,163文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。
2,用户下载本文档,所消耗的文币(积分)将全额增加到上传者的账号。
3, 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(发送邮件至3464097650@qq.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!


侵权处理QQ:3464097650--上传资料QQ:3464097650

【声明】本站为“文档C2C交易模式”,即用户上传的文档直接卖给(下载)用户,本站只是网络空间服务平台,本站所有原创文档下载所得归上传人所有,如您发现上传作品侵犯了您的版权,请立刻联系我们并提供证据,我们将在3个工作日内予以改正。


163文库-Www.163Wenku.Com |网站地图|