基于差動(dòng)對(duì)和電阻負(fù)載的OP放大器
發(fā)布時(shí)間:2013/6/9 20:08:02 訪問次數(shù):620
最初介紹的一個(gè)晶體管的OP放大器中,OP放大器上的G6B-1114P-FD-24V框圖上的差動(dòng)放大級(jí)是使用一個(gè)晶體管做成的。但是,如果是以電位差為輸入信號(hào),則有使用更加方便的單元電路。這就是差動(dòng)放大電路。
圖7.4示出把一個(gè)晶體管構(gòu)成的差動(dòng)放大級(jí)用基于兩個(gè)晶體管的差動(dòng)放大電路置換的OP放大器電路。這個(gè)電路如圖7.5所示,也可以認(rèn)為是在用一個(gè)晶體管做成的OP放大器的非反轉(zhuǎn)輸入端上,追加了射極跟隨器,使得能夠以更小的電流進(jìn)行操作。
這個(gè)電路中,由于Q,和Q:使用同樣的晶體管,Q,和Q:的V BE相互抵消,所以非反轉(zhuǎn)輸入端與反轉(zhuǎn)輸入端之間的失調(diào)電壓變小了。雖然只是加了一個(gè)晶體管,不過也使用一個(gè)晶體管構(gòu)成的OP放大器的下面兩個(gè)弱點(diǎn)同時(shí)得到改善。
(1) OP放大器的非反轉(zhuǎn)輸入端與反轉(zhuǎn)輸入端具有約0.7V的失調(diào)電壓。
(2) OP放大器的非反轉(zhuǎn)輸入端的輸入阻抗低。
圖7.5圖7.4中電路的另一種考慮方法考慮給一個(gè)晶體管做成的OP放大器的非反轉(zhuǎn)輸入端追加射極限隨器,使得能夠以更小的電流進(jìn)行驅(qū)動(dòng)現(xiàn)在來對(duì)圖7.2的電路的OP放大器被這個(gè)基于差動(dòng)放大電路的OP放大器所替換的結(jié)果進(jìn)行模擬。模擬的電路示于圖7.6,圖7.7示出模擬的結(jié)果?梢园l(fā)現(xiàn),由于增益不足,放大倍數(shù)不到2倍的弱點(diǎn)并沒有得到改善,不過失調(diào)變小了,非反轉(zhuǎn)輸入端與反轉(zhuǎn)輸入端的電壓變得差不多相等。
最初介紹的一個(gè)晶體管的OP放大器中,OP放大器上的G6B-1114P-FD-24V框圖上的差動(dòng)放大級(jí)是使用一個(gè)晶體管做成的。但是,如果是以電位差為輸入信號(hào),則有使用更加方便的單元電路。這就是差動(dòng)放大電路。
圖7.4示出把一個(gè)晶體管構(gòu)成的差動(dòng)放大級(jí)用基于兩個(gè)晶體管的差動(dòng)放大電路置換的OP放大器電路。這個(gè)電路如圖7.5所示,也可以認(rèn)為是在用一個(gè)晶體管做成的OP放大器的非反轉(zhuǎn)輸入端上,追加了射極跟隨器,使得能夠以更小的電流進(jìn)行操作。
這個(gè)電路中,由于Q,和Q:使用同樣的晶體管,Q,和Q:的V BE相互抵消,所以非反轉(zhuǎn)輸入端與反轉(zhuǎn)輸入端之間的失調(diào)電壓變小了。雖然只是加了一個(gè)晶體管,不過也使用一個(gè)晶體管構(gòu)成的OP放大器的下面兩個(gè)弱點(diǎn)同時(shí)得到改善。
(1) OP放大器的非反轉(zhuǎn)輸入端與反轉(zhuǎn)輸入端具有約0.7V的失調(diào)電壓。
(2) OP放大器的非反轉(zhuǎn)輸入端的輸入阻抗低。
圖7.5圖7.4中電路的另一種考慮方法考慮給一個(gè)晶體管做成的OP放大器的非反轉(zhuǎn)輸入端追加射極限隨器,使得能夠以更小的電流進(jìn)行驅(qū)動(dòng)現(xiàn)在來對(duì)圖7.2的電路的OP放大器被這個(gè)基于差動(dòng)放大電路的OP放大器所替換的結(jié)果進(jìn)行模擬。模擬的電路示于圖7.6,圖7.7示出模擬的結(jié)果?梢园l(fā)現(xiàn),由于增益不足,放大倍數(shù)不到2倍的弱點(diǎn)并沒有得到改善,不過失調(diào)變小了,非反轉(zhuǎn)輸入端與反轉(zhuǎn)輸入端的電壓變得差不多相等。
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