射极耦合差动放大电路
耦合 差动放大电路 BSP 电阻器 2021/09/20
射极耦合差动放大电路
(1)射极耦合差动放大电路
在基本差动放大电路中是靠电路的对称性来抑制零点漂移的,对称性越好,抑制零点漂移的效果越
好。但实际上电路不可能做到完全对称,因而基本差动放大电路对零点漂移的抑制就受到较大的限制。改
进的办法就是在基本放大电路的发射极接一电阻器轧,如图所示。之所以能省掉两个偏置电阻器Rb12
和Rb22,是因为采用了双直流供电电源。下面简要叙述其工作原理。
射极耦合差动放大电路的基本工作原理是什么?
射极耦合差动放大电路通过射极电阻Re和Uee将两个晶体管耦合在一起。当输入信号为共模信号时(即两个输入信号同时同向变化),由于Re的接入,共模信号的放大倍数会大幅下降,从而有效抑制了共模信号的放大。而当输入信号为差模信号时(即两个输入信号反向变化),由于电路对称,流过Re的差模电流为零,Re上的差模信号电压也为零,因此差模信号可以得到有效的放大。
射极耦合差动放大电路如何抑制零点漂移(零漂)?
在电路中引入直流负反馈,如分压式偏置电路中的直流负反馈,可以有效地稳定工作点,减少温度漂移。
采用特性相同的管子,使它们的温漂相互抵消,这也是构成差动放大电路以抑制零点漂移的主要方法。在直接耦合放大电路中,差动放大电路是抑制零点漂移最有效的电路结构。
射极耦合差动放大电路中的共模抑制比(CMRR)是什么?
共模抑制比(CMRR)是衡量差动放大电路性能的优劣的一个重要指标。它表示差动放大电路对差模信号放大倍数与共模信号放大倍数之比。在射极耦合差动放大电路中,由于Re的接入,共模信号的放大倍数会大幅下降,而差模信号可以得到有效的放大,因此CMRR通常较大,说明该电路对共模信号的抑制能力较强。
射极耦合差动放大电路在实际应用中需要注意什么?
确保输入信号为差模信号,以充分利用该电路对差模信号的放大能力。
选择合适的Re值,以平衡对共模信号的抑制能力和电路的稳定性。
注意电路元件的匹配和布局,以减少外界干扰和噪声的影响。
根据实际需求调整电路的放大倍数和带宽等参数。
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