0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

什么是差分放大电路?差分放大电路的作用有哪些呢?

冬至子 来源:谷泰微电子 作者:谷泰微电子 2023-08-22 17:50 次阅读

要想掌握差分放大电路,首先就要知道什么是差分放大电路以及它的作用。

差分放大电路是模拟集成运算放大器输入级所采用的的电路形式,差分放大电路是由对称的两个基本放大电路,通过射极公共电阻耦合构成的,对称的意思就是说两个三极管的特性都是一致的,电路参数一致,同时具有两个输入信号

它的作用是能够有效稳定静态工作点,同时具有抑制共模信号,放大差模信号等显著特点,广泛应用于直接耦合电路和测量电路输入端。

差模放大电路特点

  • 电路两边对称
  • 两个管子公用发射机电阻Re
  • 具有两个信号输入端
  • 信号既可以双端输出,也可以单端输出

共模信号:大小幅度相等 极性相同的输入信号

差模信号:大小幅度相等 极性相反的输入信号

差分放大电路具有抑制零漂移稳定静态工作点,和抑制共模信号等作用,接下来一一分析。

首先我们的电路的工作环境温度并不是一成不变的,也就是说是时刻变化着的,还有直流电源的波动,元器件老化,特性发生变化都会引起零漂和静态工作点变化。

通常在阻容耦合放大电路中,前一级的输出的变化的漂移电压都落在耦合电容上,不会传入下一级放大电路。

但在直接耦合放大电路中,这种漂移电压和有用的信号一起送到下一级被放大,导致电路不能正常工作,所以要采取措施,抑制温度漂移,虽然耦合电容可以隔离上一级温漂电压,但是很多时候我们要接受处理的是很多微弱的、变化缓慢的弱信号,这类信号不足以驱动负载,必须经过放大。又不能通过耦合电容传递,所以必须通过直接耦合放大电路,那么直接耦合典型电路:就是差分放大电路。

通常克服温漂的方法是引入直流负反馈,或者温度补偿。

接下来谈谈直接耦合电路中,差分放大电路如何抑制零漂电压稳定工作点,和抑制共模信号,并放大差分信号的。

抑制零漂的原理

首先T1和T2特性相同,电路两边对称,在输入电压Vi1=Vi2=0V当温度T一定时,流过T1的电极电流与流过T2集电极的电流一致 即ic1=ic2,那么T1和T2上两个集电极电阻的压降是相等的所以Uo1=Uo2那么输出电压Uo就等于零即Uo1-Uo2=Uo=0所以这个电路可以抑制零漂的。

那么当温度增加△T的时候还能抑制零漂吗?答案是能,因为两边对称性能是一样的它们工作在统一环境下,当温度上升△T时,流过两个管子集电极的电流也是相等的,即(ic1+△ic1)=(ic2+△ic1) 那么加在两个集电极的电压也是相同的,所以输出电压Uo任然为0。所以在双端输出的情况下,

那么在单端输出的时候还可以抑制零漂吗? 当然可以,在单端输出时可以取值Uo1或者Uo2,这里以Uo1输出为例,因为射极电阻Re的负反馈作用,并且Re是T1和T2射极的共用电阻所以流过Re的电流是2倍的ie所以负反馈作用更好,所以可以稳定静态工作点,抑制零漂。

  • 共模信号: 当Vi1与Vi2大小相等,极性相同的输入信号时,共模信号的作用,对两管的作用是同向的,将引起两管电流同量的增加,集电极电位也同量的减小,因此两管集电极输出共模电压Uo=Uo1-Uo2=0,差分放大电路对共模信号有很好的抑制作用。
  • 差模信号: 当Vi1与Vi2大小相等,极性相反的输入信号时,由于信号的极性相反,因此T1管集电极电流增大而T2管集电极电流减小,且增大量和减小量相等。另外由于输入差模信号,两管输出端电位变化时,一端上升,另一端降低,且升高量等于降低量,所以差分电路对输入信号电压的差值是有用的,因此电路被称为差分放大电路。
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电容器
    +关注

    关注

    63

    文章

    6199

    浏览量

    99259
  • 电阻器
    +关注

    关注

    21

    文章

    3758

    浏览量

    62020
  • 运算放大器
    +关注

    关注

    215

    文章

    4888

    浏览量

    172502
  • 差分放大电路

    关注

    18

    文章

    159

    浏览量

    49878
  • 耦合电容
    +关注

    关注

    2

    文章

    154

    浏览量

    19783
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    放大电路的概念及作用

    要想掌握放大电路,首先就要知道什么是放大
    发表于 08-09 12:58 8423次阅读

    放大电路作用和特点 放大电路抑制零漂的原理分析

    要想掌握放大电路,首先就要知道什么是放大
    发表于 07-28 11:33 4460次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>放大</b><b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>作用</b>和特点 <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>放大</b><b class='flag-5'>电路</b>抑制零漂的原理分析

    什么是放大电路放大电路如何抑制零漂电压稳定工作点

    要想掌握放大电路,首先就要知道什么是放大
    的头像 发表于 08-10 17:24 2720次阅读
    什么是<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>放大</b><b class='flag-5'>电路</b>?<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>放大</b><b class='flag-5'>电路</b>如何抑制零漂电压稳定工作点

    放大电路

    放大电路 一、实验目的 1、掌握放大
    发表于 01-05 00:31 0次下载
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>放大</b><b class='flag-5'>电路</b>图

    放大电路特点_放大电路作用

    本文开始介绍了放大电路的概要和差动放大电路的组成,其次阐述了
    发表于 03-21 14:38 11.7w次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>放大</b><b class='flag-5'>电路</b>特点_<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>放大</b><b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>作用</b>

    差动放大电路放大电路一样吗

    差动放大电路放大电路一样吗 差动放大
    的头像 发表于 08-27 16:13 9184次阅读

    放大电路作用

    放大电路作用
    的头像 发表于 08-27 16:13 8661次阅读

    放大电路的特点

    放大电路的特点  放大
    的头像 发表于 08-27 16:19 6788次阅读

    放大电路原理分析 双放大电路作用

    放大电路原理分析 双放大
    的头像 发表于 09-04 17:00 2859次阅读

    放大电路作用是什么?何性能特点?

    放大电路是一种广泛应用于电子电路中的放大器,其主要作用
    的头像 发表于 07-31 09:57 1105次阅读

    放大电路对什么信号放大作用

    放大电路是一种非常重要的电子电路,广泛应用于模拟信号处理、传感器信号放大、数据采集等领域。它
    的头像 发表于 07-31 10:01 625次阅读

    恒流源放大电路什么优点

    恒流源放大电路是一种广泛应用于模拟电路设计中的电路结构,具有许多优点。以下是对恒流源
    的头像 发表于 08-02 15:45 826次阅读

    放大电路的原理和作用

    放大电路是模拟电子技术中的一个重要组成部分,其原理和作用在信号处理、仪器测量、通信系统等领域具有广泛的应用。以下是对
    的头像 发表于 09-02 10:53 1184次阅读

    放大电路模信号什么作用

    放大电路是一种电子电路,它能够放大两个输入信号之间的差值,同时抑制两个输入端共同的信号(共模
    的头像 发表于 10-15 10:41 429次阅读

    放大电路放大电路相同吗

    放大电路放大电路在概念上是相似的,但在实际
    的头像 发表于 10-15 10:54 289次阅读