1 差分式放大电路 6.2.1差分式放大电路的一般结构 1.用三端器件组成的差分式放大电路 图6.2.1是用两个特性相同的三段期间1T 、2T 所组成的差分式放大电路,并在两器件下端公共接点 e处连接电流源0I 。两器件的输入端1I 、2I 分别接入信号电压1Vi 、2iV ,两输出端1O 、2O 分别连接两只等值的电阻1R 和2R 。电路则由两个电源V 和V 供电。由于电流源0I 具有恒流特性,并带有高阻值的动态输出电阻,因而电路具有稳定的直流偏置和很强的抑制共模信号的能力。 如6 .2 .1 用三端器件组成的差分式放大电路 2.差模信号和共模信号 (1)如1T 、2T 是BJT器件,由图6.2.1可以看到有两种电流信号,一种是从1I 端到2I 端的差模输入电流信号idi ,另一种是从两管1iv2iv1T2TVV1Ov2OveOI1CR2CR 2 的1I 和2I 端流入电流源的共模输入电流信号ici 。 (2)实际上,电流信号是由输入电压信号产生的,因此差模信号和共模信号一般是用电压信号来描述的。 (3)输入电压1Vi 和2iV 之差称为差模电压,用下式来定义: idV =1Vi -2iV 两输入电压的算术平均值称为共模电压,定义为: icV =221iiVV (4)用差模和共模电压表示两输入电压时,有 1Vi =icV +2Vid 2iV =icV -2Vid 由上面二式可知,两输入端的共模信号icV 的大小相等,极性是相同的,而两输入端的差模电压+2Vid 和-2Vid 的大小相等,极性则是相反的。 (5)类似地,对于两管的差模输出电压和共模输出电压可由下两式表达: o dV =o1V -2oV o cV =221ooVV 式中单管的输出电压分别为 1oV =o cV +2o dV 2oV =o cV -2o dV (6)通常,要求设计出这样一种放大器,当它放大差模电压信号时就有较高的电压增益,而对于共模电压信号则显现出低得多的电压增益。在差模信号和共模信号同时存在的情况下,对于线性放大电路来说,可借助叠加原理来求出总的输出电压,即 3 ov =vdAidv +vcAicv 式中vdA =odV /idV 为差模电压增益;vcA =ocV /icV 为共模电压增益。 6.2.2 射极耦合差分式放大电路 1、 基本电路 在图 6.1.1中,如选用两只特性全同的 JBT 1T 和2T ,则可得如图 6.2.2所示的射极耦合差分式放大电路。因两管射极连接在一起,并共同与一电流源0I 相连。以便于直接传递信息而得名。电路参数对称,即C1R =C2R=CR 。电路由两个电源+CCV和-EEV供电。由于该电路有两个输入端和两个输出端 ,因而称为双端输入...