先放大电流,在驱动电阻,电阻在取分压。你查一下放大电路,驱动侧改一下应该就可以了。 我刚才搜索了一下,下面例子供提示。 电路如图6.4所示,当IR一定时,IC2可确定为:
可见,利用两管基-射电压差 VBE可以控制I0。由于 VBE的数值小,用阻值不大的Re2即可得微小的工作电流--微电流源。
例:电路如图6.5所示,
已知:BJT的参数相同,求各电流源与参考电流的关系。 三、电流源的主要应用-有源负载
前面曾提到,增大Rc可以提高共射放大电路的电压增益。但是,Rc不能很大,因为在集成工艺中制造大电阻的代价太高,而且,在电源电压不变的情况下,Rc越大,导致输出幅度越小。那么,能否找到一种元件代替RC,其动态电阻大,使得电压增益增大,但静态电阻较小。因而不致于减小输出幅度呢?自然地,我们可以考虑晶体管恒流源。由于电流源具有直流电阻小,交流电阻大的特点,在模拟集成电路中广泛地把它作负载使用--有源负载,如图6.6所示。 返回
第三节 差分式放大电路 基本概念: 图6.7表示一个线性放大器,它有两个输入端, 分别接有信号vi1和vi2;输出端的信号为vo。在电路完全对称的理想情况下,输出信号电压可表示为
式中AVD是差分放大器的差模电压增益。可见电路的两个输入端所共有的任何信号对输出电压都不会有影响。但在一般情况下, 实际的输出电压不仅取决于两个输入信号的差模信号vid,而且还与两个输入信号的共模信号vic有关,它们分别是 当用差模信号和共模信号表示两个输入信号时,有
在差模信号和共模信号同时存在时,对于线性放大器而言, 可以利用叠加原理来求出总的输出电压,即 式中 为差模电压放大倍数, 称为共模电压放大倍数。
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