差分放大电路的常见形式 (差分放大电路的主要作用)

差分放大电路引言差分放大电路是一种多用途线性电路,广泛用于信号放大、比较和转换等应用中。它有两个放大晶体管,称为差分对,并具有独特的特性,使其适用于处理差模和共模信号。差分放大电路的基本形式差分放大电路的基本形式由两个结构和参数相同的单管放大电路组合而成,如下所示:![](差分放大电路基本形式.png)电路分析:输入电压被分成相等的两个部分,添加到每根晶体管的基极。输出电压等于两根晶体管集电极电压之差。理想情况下,当输入电压为零时,两根晶体管的输出零点漂移将相互抵消。电压放大倍数:差分放大电路的差模电压放大倍数与单管放大电路的电压放大倍数相同:Ad = Au1长尾式差分放大电路长尾式差分放大电路在两个晶体管的发射极中加入一个电阻 Re,称为长尾电阻,如下图所示:![](长尾式差分放大电路.png)长尾电阻的作用:长尾电阻 Re 引入了共模负反馈,可以抑制输出端的温度漂移。当输入共模信号时,两根晶体管的集电极电流同时增加,导致流过 Re 的电流增加。这会使发射极电位上升,反过来降低两根晶体管的基极-发射极电压,从而限制集电极电流的增加。恒流源式差分放大电路恒流源式差分放大电路使用恒流源来提供差分对的发射极电流,如下图所示:![](恒流源式差分放大电路.png)恒流源的优势:恒流源可以提供一个更稳定的发射极电流,从而进一步提高电路的共模抑制能力。共模抑制比共模抑制比 (KCMR) 是衡量差分放大电路抑制零漂能力的一个指标。它定义为差模电压放大倍数与共模电压放大倍数之比,通常用分贝 (dB) 表示:KCMR = 20log(Ad / Ac)理想情况下,共模抑制比应尽可能大,以最大程度地抑制零漂。应用差分放大电路具有广泛的应用,包括:信号放大信号比较A/D 转换D/A 转换隔离放大结论差分放大电路是一种重要的线性电路,它提供对零漂的抑制、高共模抑制比和差模电压放大。根据应用要求,可以采用基本形式、长尾式或恒流源式等不同类型的差分放大电路。 差分放大电路的主要作用 差分放大电路常见的形式

差分放大是什么原理?他是怎么计算放大的,请简述

差分放大器是典型的直流放大电路基本形式,是运算放大器的前级电路,主要的特点是具有抑制零点漂移作用,是放大直流信号和缓慢变化信号的电路。

一个直流放大器,可以放大差模输入信号。大小相等极性相反的信号加在两个输入端。大小不等极性相反的两个信号也是差模信号,加在两个输入端也是会变成.极性相反大小相等的信号,因为电路是对称的,两个输入端同时接2个信号会被平均分摊到两边。

大小不等极性相同的信号也是差模信号,只不过两个信号的差值才是真正被电路放大的。

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。

下面以差分放大电路的单端输入单端输出电路为例,看看是怎样工作的,电路如图:

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。这种情况下的电压放大倍数如果精确计算是比较复杂的,可以估算:K=1/2*β*RL~/(RB+rbe)

式中RL~=RC//RL

可以看出,单端输入单端输出电路比双端输入双端输出电路的放大倍数小一半。

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