差動(dòng)放大電路又叫差分放大電路,它除了能放大交流信號(hào),也能放大直流信號(hào),還能有效地減小由于電源波動(dòng)和晶體管隨溫度變化而引起的零點(diǎn)漂移(溫度漂移),因而獲得廣泛的應(yīng)用。差分放大電路是架在晶體管與芯片之間的“橋梁”,比如在運(yùn)算放大器的初級(輸入端),一般來說會(huì)有差分放大電路。
(資料圖)
與之前學(xué)習(xí)的晶體管放大電路相比,差分放大電路形態(tài)上最大的特點(diǎn)是兩個(gè)輸入,兩個(gè)輸出。所謂差分,指的是電路放大的是兩個(gè)輸入的電壓差。之前的放大電路都是放大交流信號(hào),差分放大電路可以放大電壓差,即不但可以放大交流信號(hào),也可以放大直流信號(hào)。我們本節(jié)將觀察輸入1KHz,100毫伏峰峰值)的正弦波時(shí),在兩個(gè)輸出端各有什么現(xiàn)象。
差分放大電路是在共射極放大電路上改進(jìn)得到的,它需要2個(gè)三極管像“鏡子”一樣工作:一樣的型號(hào),一樣的外圍電路,一樣的工作特性(放大倍數(shù),發(fā)射結(jié)電壓,溫度特性都相同)。
電流源與負(fù)電源
在電路圖中,三極管Q3基極與發(fā)射極的電壓VBE3是不變的,偏置電阻R5與R7的值也不變,R5與R7經(jīng)過分壓得到的基極電位VB3隨之也能確定下來,R6的阻值也確定,那么Q3的基極與發(fā)射極之間的電流IC3也是一定的——它只取決于Q3的工作狀態(tài),與輸入的信號(hào)幾乎沒有任何關(guān)系。分析IC3的方向,是“從上到下”,電流流入Q3的集電極,所以我們也稱Q3將吸取電流,且電流大小不變,所以,Q3是作為恒流源來工作的。
所謂恒流源,顧名思義,是電流大小保持不變,而理想的恒流源應(yīng)該具有以下特點(diǎn):
1、輸出電壓不因負(fù)載變化而改變;
2、不因環(huán)境溫度變化而改變;
3、內(nèi)阻為無限大(以使其電流可以全部流出到外面)。
此處的Q3,作用就是保證吸取的集電極電流大小是不變的。這個(gè)結(jié)論是分析Q1與Q2工作的橋梁,非常重要。也是理解這個(gè)電路的關(guān)鍵
觀察原理圖還可以發(fā)現(xiàn),電路中使用了-5V的電源。這是為了保證Q1與Q2的基極電壓是0V,以實(shí)現(xiàn)直流的放大。此時(shí),輸入端也無需耦合電容了。如果不使用負(fù)電源,那么輸入端需要耦合電容,就不能放大直流;同時(shí)Q1與Q2的基極偏置電路設(shè)計(jì)也會(huì)變得非常麻煩。所以一般使用負(fù)電源來進(jìn)行設(shè)計(jì)。
兩個(gè)共射放大電路
差分放大電路的工作秘密在于使用了Q3作為電流源,由于吸取的集電極電流大小是不變的,那么流過Q1與Q2的電流的和就確定了。
由于Q1與Q2的工作特性(理論上來講)完全一致,所以,在沒有任何輸入信號(hào)的時(shí)候,各自的發(fā)射極電流也相等。如果設(shè)電流源的吸收的電流是2IE的話:
如果在“輸入信號(hào)A”加正電壓,“輸入信號(hào)B”輸入0V,那么IE1將會(huì)變大,假設(shè)IE1的增加量為ΔI,那么IE2的減小量也是ΔI,電流的變化將以壓降的形式從電阻R1與R2上取出,如果電流的變化大小相同,方向相反,那么R1與R2上電壓的變化量也一定大小相同,方向相反。
對于Q1組成的放大電路(這是一個(gè)共射極放大電路),“輸出信號(hào)A”與“輸入信號(hào)A”相比,波形被反相放大;對于Q2組成的放大電路,雖然此時(shí)“輸入信號(hào)B”沒有信號(hào),但是“輸入信號(hào)A”帶來的電流變化將會(huì)通過恒流源影響到Q2集電極電流的變化,進(jìn)而影響“輸出信號(hào)B”的電壓,“輸出信號(hào)B”的變化情況與“輸出信號(hào)A”的變化情況正好相反,所以“輸出信號(hào)A”與“輸入信號(hào)A”相比,將會(huì)實(shí)現(xiàn)同相放大,且放大的倍數(shù)與“輸出信號(hào)A”相同。
如果我們把“輸出信號(hào)A”減去“輸出信號(hào)B”的結(jié)果作為電路的最終輸出,最終輸出的幅值是單個(gè)輸出的2倍。理論上來講,共射放大電路的放大倍數(shù)應(yīng)該是RC/RE,此電路沒有RE,放大倍數(shù)應(yīng)當(dāng)是接近三極管自身放大倍數(shù)hFE,實(shí)際上由于恒流源對于發(fā)射極電流的制約,所以電路的放大倍數(shù)還受到恒流源工作狀態(tài)的影響。理論分析放大倍數(shù)比較復(fù)雜,可以通過實(shí)驗(yàn)測量放大倍數(shù)。
對信號(hào)的差進(jìn)行放大
該電路的兩路輸出,都是由于集電極電流(約等于發(fā)射極電流)大小變化,導(dǎo)致了R1或R2上壓降變化。由于恒流源的限制,左右兩個(gè)共射放大電路的發(fā)射極電流之和已經(jīng)確定,在兩端輸入不同的電壓時(shí),兩路的發(fā)射極電流此消彼長,最終導(dǎo)致了兩路輸出的信號(hào)振幅完全相同,相位相反。
如果兩路輸入了相同的信號(hào),輸出會(huì)發(fā)生怎樣的變化?
假設(shè)兩路輸入的信號(hào)完全一樣,那么Q1與Q2的基極電壓VB始終是一樣的;Q1與Q2的發(fā)射極是連在一起的,所以Q1與Q2的發(fā)射結(jié)電壓始終相同。假設(shè)Q1的發(fā)射極電流IE1可以增大,那么Q2的發(fā)射極電流IE2也可以增大,但是兩個(gè)電流的和卻已經(jīng)確定了。所以,兩個(gè)發(fā)射極的電流都不會(huì)變化,由電流經(jīng)過電阻產(chǎn)生的輸出也不會(huì)變化。所以如果兩路輸入了相同的信號(hào),輸出0V。這個(gè)工作結(jié)果,可以說明差分放大電路會(huì)對兩個(gè)輸入之間的差進(jìn)行放大。
在之前的課程中,我們總是把發(fā)射結(jié)的壓降VBE作為一個(gè)常量,一般算做0.6V。但實(shí)際上,發(fā)射結(jié)的壓降VBE不是常量,會(huì)隨著集電極電流IC(約等于發(fā)射極電流IE)的變化而變化。
Q1與Q2的發(fā)射極是連在一起的。如果Q1基極加正電壓,Q2基極保持0V,那么實(shí)際上Q1的VBE將會(huì)大于Q2的VBE。我們已經(jīng)知道了,假設(shè)IE1的增加量為ΔI,那么IE2的減小量也是ΔI,那么由于IE與VBE有對應(yīng)關(guān)系,所以如果VBE1的增加量為ΔVBE,那么IE2的減小量也是ΔVBE。實(shí)際上,電路輸出的變化量,也等于ΔVBE乘上電路的增益。共射極放大電路本身就是以發(fā)射極電位為基準(zhǔn)進(jìn)行放大的。通過分析ΔVBE,也可以解釋差分放大的原理。
如果差分放大電路的兩個(gè)三極管本身的VBE不一樣,那么在輸出端會(huì)產(chǎn)生兩個(gè)VBE間的電壓差乘以增益之后的電壓,這個(gè)電壓是個(gè)誤差,正常工作狀態(tài)下不希望看到,所以兩個(gè)三極管VBE的值要完全一致。
基極-發(fā)射極電壓VBE也容易受到溫度影響,三極管的常見的溫度系數(shù)是-2.5mV/℃,(如果電路板工作的溫度變化了100攝氏度,那么VBE可能變化了250mV,這就是之前的設(shè)計(jì)中始終為發(fā)射極電壓留有裕量的原因)因此兩個(gè)三極管的溫度特性也要完全一樣。如果三極管的溫度特性完全一樣,兩個(gè)三極管的VBE的溫度變化會(huì)相互抵消,不會(huì)在輸出中出現(xiàn)。有效的減小晶體管隨溫度變化而引起的零點(diǎn)漂移(溫度漂移),是差分放大電路的優(yōu)點(diǎn)之一。
直流電位分析與電阻取值
取Q1與Q2集電極的電流為0.1mA,則Q3集電極的電流為0.2mA。設(shè)定VR6=2V,VR1=VR2=2.2V即可算出電路中所有的電阻的取值,與直流電位的情況。
根據(jù)共射極放大電路的知識(shí),不難猜出其中R1與R2是輸出阻抗,R3與R4是輸入阻抗。
直流電位分析與電阻取值
以下是輸入1KHz,100mV的正弦波,使用雙通道示波器觀察兩路輸出,并且用函數(shù)功能,觀察“輸出信號(hào)A-輸出信號(hào)B”的波形。
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