差分放大器,差分放大器是什么意思

最新更新时间:2013-11-09来源: 互联网关键字:差分  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

差分放大器,差分放大器是什么意思

差分放大器

 [英]Differential amplifier
  由两个参数特性相同的晶体管用直接耦合方式构成的放大器。若两个输入端上分别输入大小相同且相位相同的信号时,输出为零,从而克服零点漂移。适于作直流放大器。
  差分放大器是一种将两个输入端电压的差以一固定增益放大的电子放大器,有时简称为“差放”。差分放大器通常被用作功率放大器(简称“功放”)和发射极耦合逻辑电路 (ECL, Emitter Coupled Logic) 的输入级。
  差分放大器是普通的单端输入放大器的一种推广,只要将差放的一个输入端接地,即可得到单端输入的放大器。
  很多系统在差分放大器的一个输入端输入输入信号,另一个输入端输入反馈信号,从而实现负反馈。常用于电机或者伺服电机控制,以及信号放大。在离散电子学中,实现差分放大器的一个常用手段是差动放大,见于多数运算放大器集成电路中的差分电路。
  下图为差分放大器电路图,未显示偏置等电路。

差分放大器是基本放大电路之一,由于它具有抑制零点漂移的优异性能,因此得到广泛的应用,并成为集成电路中重要的基本单元电路,常作为集成运算放大器的输入级。

典型的差分放大器电路如图1所示。即使在不对称的情况下,它也能较好地放大差模信号,而对共模信号的放大能力则很差,从而抑制了零点漂移。这一电路的特点,是在发射极串联了一个电阻Re。通常Re取值较大,由于分占了稳压电源较大的电压,使两管的静态工作点处于不合理的位置,因此引进辅助电源EE(一般取EE = -EC),以抵消Re上的直流压降,并为基极提供适当的偏置。


image:bk063768j-1.jpg


如图1所示,当输入差模信号时,T1管的ic1增加,T2管的ic2减小,增减的量相等,因此两管的电流通过Re的信号分量相等但方向相反,他们相互抵消,所以Re可视为短路,这时图1中的差分放大器就变成了没有Re的基本差分放大器电路,它对差模信号具有一定的放大能力。

对于共模信号,两管的共模电流在Re上的方向是相同的,在取值较大的Re上产生较大的反馈电压,深度的负反馈把放大倍数压得很低,因此抑制了零点漂移。

从上述可知,对差分放大器来说,其放大的信号分为两种:一种是差模信号,这是需要放大的有用的信号,这种信号在放大器的双端输入时呈现大小相等,极性相反的特性;另一种是共模信号,这是要尽量抑制其放大作用的信号。

差模电压放大倍数

对于差模信号,由于Uid1 = -Uid2,故射极电阻Re上的电流相互抵消,其压降保持不变,即 UE = 0,可得到差模输入时的交流等效电路,如图2所示,由于电路对称,每个半边与单管共射极放大器完全一样。

image:bk063768j-2.jpg


双端输入——双端输出差分放大器的差模电压放大倍数为:

image:bk063768j-3.jpg

可见Aud与单管共射极放大器的电压放大倍数Au相同。

考虑负载RL后,双端输入——双端输出差分放大器的差模电压放大倍数为:

image:bk063768j-4.jpg

共模电压放大倍数

当输入共模信号时,Re上的压降为UE=2IERe,在画等效电路时把两管拆开,流过射极电路的电流为IE,为了保持电压UE不变,应把每管的发射极电阻Re增加一倍,因此共模输入时的交流通路如图3所示。当从两管的集电极输出时,如果电路完全对称,则输出电压Uoc= Uoc1-Uoc2=0,因此双端输出时的共模电压放大倍数Auc为:

image:bk063768j-5.jpg


image:bk063768j-6.jpg


从上述讨论可知,共模电压放大倍数越小,对共模信号的抑制作用就越强,放大器的性能就越好。在电路完全对称的条件下,双端输出的差分放大器对共模信号没有放大能力,完全抑制了零点漂移。实际上,电路不可能完全对称,Auc并不为零,但由于Re的负反馈作用,对共模信号的抑制能力还是很强的。在Re取值足够大的情况下,即使是单端输出,也能把Auc1压得很低。如果电路不对称,则(4)式不为零,所以双端输入——双端输出时的Auc应写成:

Auc = Auc1 -Auc2 (7)

共模抑制比

共模抑制比指差分放大器的差模电压放大倍数与共模电压放大倍数之比,即:

image:bk063768j-7.jpg

上式表明,提高共模抑制比的主要途径是增加Re的阻值。但当工作电流给定后,加大Re势必要提高 |EC|。

为了在不用提高|EC|的情况下 ,能够显著地增大Re,可用晶体管构成的恒流源来代替Re,如图4中所示的T3,只要保证T3的UCEQ (1 ~ 2)V,则T3管“集—射”之间的交流阻抗可达几十k欧姆~几M欧姆。

image:bk063768j-8.jpg

图4电路中的元件值分别为:

Rb11 = Rb12 = 300k欧姆, Rb21 = Rb22 = 22 k欧姆, Rc1 = Rc2 = 10k欧姆, R = 510欧姆,R2 = 270 k欧姆,Re3 = 1.2 k欧姆,RL = 100 k欧姆,RW为150欧姆电位器,T3为3DG6,T1、T2为3DG6对管,2CW1S为稳压管。

关键字:差分  放大器 编辑:神话 引用地址:差分放大器,差分放大器是什么意思

上一篇:对数放大器应用的常见问题
下一篇:什么是放大器的非线性失真

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:51

NS推出业界最低噪声的全新零漂移放大器
美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)最新推出的两款零漂移运算放大器,不但具有业界最低的输入电压噪声(以1000V/V倍增益操作时,输入噪声低至11nV/sqrt Hz),而且以直流电压进行操作时准确度也极高,最适用于低频率、低供电电压的传感器接口系统。由于这两款新芯片在性能上具有明显的优势,从而使这类零漂移放大器的应用领域得以进一步扩大,甚至适用于增益要求极高而噪声低至15nV/sqrt Hz 以下的传感器接口。 单组装的 LMP2021 及双组装的 LMP2022 高精度运算放大器非常适用于传感器接口系统,其中包括负载传感器、压力感器及力度传感器,因此
[模拟电子]
NS推出业界最低噪声的全新零漂移<font color='red'>放大器</font>
射频功率放大器在移动通信工程和测试中的应用
应用一:功率放大器作为传播模型校正发射机 在移动通信基站新站选址前,需要采用经验模型来进行小区规划。无论采用哪种经验模型,由于和实际环境存在一定的误差,同时,对各种地形的判断也具有主观性,所以其预测结果往往和实际结果有较大的差异。因此,在工程上需要用连续波(CW)模拟发射机对预测的传播模型进行校正。 采用信号发生器加宽带功放的模式,一套设备就可以实现各种频段的模型校正发射系统,包括CDMA、CDMA2000、GSM900/1800、E-GSM、PHS、TD-SCDMA和WCDMA,成本十分低廉。如果采用CW信号源(如Agilent 8646),可以组成宽带的CW发射机;如果采用矢量信号源(如Agilent ESG),则可以
[测试测量]
射频功率<font color='red'>放大器</font>在移动通信工程和测试中的应用
用运算放大器构成的正、负稳压电源电路图
用运算放大器构成的正、负稳压电源电路图
[模拟电子]
用运算<font color='red'>放大器</font>构成的正、负稳压电源电路图
高压差分探头N2818A基本参数
主要特性与技术指标 宽动态范围适用于各种应用:±20V 差分,±60V 共模 高输入电阻和低输入电容使探头负载极小:输入之间为 1 MΩ//3.5 pF 可直接连接到 AutoProbe 接口(无需使用电源) 适用于高速功率测量、数字差分总线、汽车串行总线(CAN、LIN、FlexRay) 描述 N2818A 差分探头提供出色的高速差分信号测量,可满足当今高速功率测量、汽车总线测量和高速数字系统设计的需求。该差分探头提供 10:1 衰减设置,可适用于各种应用。它还配有一对鳄鱼夹和挂钩探针夹,可用于探测狭窄空间中各种大小的元器件。 N2818A 差分探头具有 1 MΩ 的输入电阻和 3.5 pF 的低输入电容,可把电路负载减
[测试测量]
高压<font color='red'>差分</font>探头N2818A基本参数
被完全误解的三运放仪表放大器
         图1所示的三运放仪表放大器看似为一种简单的结构,因为它使用已经存在了几十年的基本运算放大器(op amp)来获得差动输入信号。运算放大器的输入失调电压误差不难理解。运算放大器开环增益的定义没有改变。运算放大器共模抑制(CMR)的简单方法自运算放大器时代之初就已经有了。那么,问题出在哪里呢?   图1:三运放仪表放大器,其VCM为共模电压,而VDIFF为相同仪表放大器的差动输入。   单运算放大器和仪表放大器的共享CMR方程式如下:   本方程式中,G相当于系统增益,VCM为相对于接地电压同样施加于系统输入端的变化电压,而VOUT为相对于变化VCM值的系统输出电压变化。   在CMR方面,运
[电源管理]
被完全误解的三运放仪表<font color='red'>放大器</font>
基于可变增益放大器VGA AD603的带宽直流放大器
带宽放大器是指工作频率上限与下限之比远大于l 的放大电路。这类电路主要用于放大视频信号、脉冲信号或射频信号。本文提出了一种以可变增益放大器VGA AD603 为核心,结合外围模拟及数字电路实现宽带放大器的设计方法, 带宽可达10 MHz。   1 系统整体设计   该系统由前置放大、可预置增益放大、低通滤波器、后级放大、直流稳压模块和单片机控制与显示模块六大部分构成。具体电路结构如图1 所示。      图1 系统框图   2 方案论证与设计   2.1 可控增益放大器方案选择   方案一:DAC 控制增益。该方案从理论上讲, 只要D/A 的速度够快、精度够高就可以实现很宽
[工业控制]
基于可变增益<font color='red'>放大器</font>VGA AD603的带宽直流<font color='red'>放大器</font>的
传输频带为DC-100KHZ的DC伺服隔离放大器
传输频带为DC-100KHZ的DC伺服隔离放大器 电路的功能 模拟信号中混入比较多的共模电压噪声时,为使传感器等的输入信号浮地,可采用本电路。目前使用较多的是微型等的输入信号浮地,可采用本电路。目前使用较多的是微型组件,这些放大器内部由DC-DC转换器和调幅(AM)电路组成。 使用变压器、鉴于其重量和外形尺寸难以小型化,似乎只能用于测量控制方面。近来采用电容耦合方式或采用对偶性好的光隔离器的产品已有批量生产。 电路工作原理 为了能够传输直流信号,本电路采用伺服方式,形成了反馈环路,所以可获得高稳定度。 OP放大器A1以恒流方式驱动光耦合器的LED。输入信号为零时,偏置电流为4MA
[模拟电子]
传输频带为DC-100KHZ的DC伺服隔离<font color='red'>放大器</font>
便携式医疗电子将科幻场景搬进生活
  随着科技的进步和人们对于医疗保健的意识不断增强,全球医疗电子特别是中国这一巨大市场正爆发出诱人的发展前景,不少领先半导体厂商正积极将其纳入重点关注的领域。市场调研公司Databeans指出,2005年用于医疗电子的半导体市场超过20亿美元,预计未来五年里该市场将以11%的复合年增率增长,2010年将超过35亿美元。 医疗电子产品已从医院检验科步入家庭   而传统的医疗手段和诊断设备已不能满足市场需求,医疗逐渐走出医院走向家庭,一些便携式医疗电子产品已经兴起,常常出现于电影、科幻小说里的手持或便携式医疗设备已经开始真真切切地走进我们的生活。虚拟医院和远程医疗等的建立亦不再是构想,健康监护设备使
[焦点新闻]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved