雙端輸出電路分析
發(fā)布時(shí)間:2012/11/4 19:38:50 訪問(wèn)次數(shù):1556
電路中,輸出信號(hào)ECJ0EC1H0R4C砜取自VT1和VT2集電極之間,這種輸出方式稱(chēng)為雙端輸出式。一般放大器的輸出端是三極管的集電極,輸出信號(hào)取自于三極管集電極與地線之間。
關(guān)于這一雙端輸出電路分析要分成以下3種情況。
(1)靜態(tài)時(shí)輸出電路分析。靜態(tài)時(shí),兩只三極管VT1和VT2基極沒(méi)有信號(hào)輸入,VT1和VT2基極電流相等(兩管直流電路對(duì)稱(chēng)),所以?xún)晒芗姌O直流電壓相等(兩只三極管性能一致),輸出信號(hào)電壓等于兩管集電極電壓之差,由于VT1和VT2集電電壓相等,所以?xún)晒艿募姌O電壓之差為OV,即靜態(tài)時(shí)輸出信號(hào)為零。
(2)輸入差模信號(hào)時(shí)輸出電路分析。由于差模信號(hào)引起兩管的基極電流反方向變化,兩管集電極電流變化相位也反相,即當(dāng)一只三極管集電極電流增大時(shí),另一只三極管集電極電流減小。所以,VT1和VT2集電極電壓反相變化,即當(dāng)一只三極管集電極電壓螬大時(shí),另一只三極管集電極電壓減小。
VT1和VT2集電極電壓之差為放大器的輸出信號(hào)砜,輸入差模信號(hào)時(shí)差分放大器輸出放大后的差模信號(hào)。
(3)輸入共模信號(hào)時(shí)輸出電路分析。由共模信號(hào)特性可知,這種信號(hào)引起兩管基極電流變化是同相的,這樣VT1和VT2集電極電流變化相位也同相,即當(dāng)一只三極管集電極電流增大時(shí),另一只三極管集電極電流也增大,并且增大的量相等,這樣VT1和VT2集電極電壓相等,兩管集電極電壓之差等于零,即UO=OV,說(shuō)明這一差分放大器不能放大共模信號(hào)。
關(guān)于這一雙端輸出電路分析要分成以下3種情況。
(1)靜態(tài)時(shí)輸出電路分析。靜態(tài)時(shí),兩只三極管VT1和VT2基極沒(méi)有信號(hào)輸入,VT1和VT2基極電流相等(兩管直流電路對(duì)稱(chēng)),所以?xún)晒芗姌O直流電壓相等(兩只三極管性能一致),輸出信號(hào)電壓等于兩管集電極電壓之差,由于VT1和VT2集電電壓相等,所以?xún)晒艿募姌O電壓之差為OV,即靜態(tài)時(shí)輸出信號(hào)為零。
(2)輸入差模信號(hào)時(shí)輸出電路分析。由于差模信號(hào)引起兩管的基極電流反方向變化,兩管集電極電流變化相位也反相,即當(dāng)一只三極管集電極電流增大時(shí),另一只三極管集電極電流減小。所以,VT1和VT2集電極電壓反相變化,即當(dāng)一只三極管集電極電壓螬大時(shí),另一只三極管集電極電壓減小。
VT1和VT2集電極電壓之差為放大器的輸出信號(hào)砜,輸入差模信號(hào)時(shí)差分放大器輸出放大后的差模信號(hào)。
(3)輸入共模信號(hào)時(shí)輸出電路分析。由共模信號(hào)特性可知,這種信號(hào)引起兩管基極電流變化是同相的,這樣VT1和VT2集電極電流變化相位也同相,即當(dāng)一只三極管集電極電流增大時(shí),另一只三極管集電極電流也增大,并且增大的量相等,這樣VT1和VT2集電極電壓相等,兩管集電極電壓之差等于零,即UO=OV,說(shuō)明這一差分放大器不能放大共模信號(hào)。
電路中,輸出信號(hào)ECJ0EC1H0R4C砜取自VT1和VT2集電極之間,這種輸出方式稱(chēng)為雙端輸出式。一般放大器的輸出端是三極管的集電極,輸出信號(hào)取自于三極管集電極與地線之間。
關(guān)于這一雙端輸出電路分析要分成以下3種情況。
(1)靜態(tài)時(shí)輸出電路分析。靜態(tài)時(shí),兩只三極管VT1和VT2基極沒(méi)有信號(hào)輸入,VT1和VT2基極電流相等(兩管直流電路對(duì)稱(chēng)),所以?xún)晒芗姌O直流電壓相等(兩只三極管性能一致),輸出信號(hào)電壓等于兩管集電極電壓之差,由于VT1和VT2集電電壓相等,所以?xún)晒艿募姌O電壓之差為OV,即靜態(tài)時(shí)輸出信號(hào)為零。
(2)輸入差模信號(hào)時(shí)輸出電路分析。由于差模信號(hào)引起兩管的基極電流反方向變化,兩管集電極電流變化相位也反相,即當(dāng)一只三極管集電極電流增大時(shí),另一只三極管集電極電流減小。所以,VT1和VT2集電極電壓反相變化,即當(dāng)一只三極管集電極電壓螬大時(shí),另一只三極管集電極電壓減小。
VT1和VT2集電極電壓之差為放大器的輸出信號(hào)砜,輸入差模信號(hào)時(shí)差分放大器輸出放大后的差模信號(hào)。
(3)輸入共模信號(hào)時(shí)輸出電路分析。由共模信號(hào)特性可知,這種信號(hào)引起兩管基極電流變化是同相的,這樣VT1和VT2集電極電流變化相位也同相,即當(dāng)一只三極管集電極電流增大時(shí),另一只三極管集電極電流也增大,并且增大的量相等,這樣VT1和VT2集電極電壓相等,兩管集電極電壓之差等于零,即UO=OV,說(shuō)明這一差分放大器不能放大共模信號(hào)。
關(guān)于這一雙端輸出電路分析要分成以下3種情況。
(1)靜態(tài)時(shí)輸出電路分析。靜態(tài)時(shí),兩只三極管VT1和VT2基極沒(méi)有信號(hào)輸入,VT1和VT2基極電流相等(兩管直流電路對(duì)稱(chēng)),所以?xún)晒芗姌O直流電壓相等(兩只三極管性能一致),輸出信號(hào)電壓等于兩管集電極電壓之差,由于VT1和VT2集電電壓相等,所以?xún)晒艿募姌O電壓之差為OV,即靜態(tài)時(shí)輸出信號(hào)為零。
(2)輸入差模信號(hào)時(shí)輸出電路分析。由于差模信號(hào)引起兩管的基極電流反方向變化,兩管集電極電流變化相位也反相,即當(dāng)一只三極管集電極電流增大時(shí),另一只三極管集電極電流減小。所以,VT1和VT2集電極電壓反相變化,即當(dāng)一只三極管集電極電壓螬大時(shí),另一只三極管集電極電壓減小。
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(3)輸入共模信號(hào)時(shí)輸出電路分析。由共模信號(hào)特性可知,這種信號(hào)引起兩管基極電流變化是同相的,這樣VT1和VT2集電極電流變化相位也同相,即當(dāng)一只三極管集電極電流增大時(shí),另一只三極管集電極電流也增大,并且增大的量相等,這樣VT1和VT2集電極電壓相等,兩管集電極電壓之差等于零,即UO=OV,說(shuō)明這一差分放大器不能放大共模信號(hào)。
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