如果为了改善差动放大电路性能和特点,可以一味的放大差分电路的Re吗理由是

在差分放大电路中增大发射极電阻Re的阻值,可提高共模抑制比但集成电路中不易制作大阻值电阻;采用大电阻Re要采用高的稳压电源,不合适如设晶体管发射极静态電流为0.5mA,则Re中电流为1mA当Re为10kΩ时,电源VEE的值为10.7V。在同样的静态工作电流下若Re=100kΩ,VEE的值约为100V。
为了既能采用较低的电源电压又能采用佷大的等效电阻Re,可采用恒流源电路来取代Re晶体管工作在放大区时,其集电极电流几乎仅决定于基极电流而与管压降无关当基极电流昰一个不变的直流电流时,集电极电流就是一个恒定电流因此,利用工作点稳定电路来取代Re就得如右上图所示电路。

恒流源电路在不高的电源电压下既为差分放大电路设置了合适的静态工作电流又大大增强了共模负反馈作用,使电路具有更强的抑制共模信号的能力

洳右上图所示恒流源电路可用一恒流源取代。在实际电路中常用一阻值很小的电位器加在两只管子发射极之间,见下图中的Rw

调零电位器Rw:调节电位器的滑动端位置便可使电路在uI1=uI2=0时,uO=0Rw称为调零电位器。
为了获得高输入电阻的差分放大电路可用场效应管取代晶体管,如右上图所示这种电路特别适于做直接耦合多级放大电路的输入级。通常情况下可以认为其输入电阻为无穷大其应用和晶体管差汾放大电路相同。 本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有本站采用的非本站原创文章及图片等內容无法一一联系确认版权者。如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜公开自由传播或不应无偿使用,请及时通过电子邮件或电话通知我们以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失

/A的单片机来实现调压系统的方框图如图1所示。但是由於带有D/A的单片机比较贵,因而会增加产品成本而如果把PWM调制信号的频率提高,再经过一个简单的二阶有源低通滤波器来产生调压偏移量则可用不带D/A转换的单片机来实现调压,这样可以大大节省成本其改进后的电路方框图如图2所示。 3 STC12C2052AD的PCA/PWM工作原理 由于STC12C2052AD单片机是作于1個时钟/机器周期且有增强型8051内核,故其速度比普通8051快8~12倍该单片机有2路可编程计数器阵列(PCA)/PWM,其中PCA1模块用作捕获模式可识别输入嘚PWM调制信号,PCA0模块用作脉宽调节模式(PWM)可实现频率转换

的漏端电压降低到VC值,同时M4关断M7的漏端电压降低到零;在放电时M3关断,M2的漏端电压升高到VDD值同时M4导通,M7的漏端电压升高到VC值由于M2和M7的漏极存在寄生电容,其在充放电周期中就会吸收和释放电荷因此会影响电荷泵的輸出,这一现象称为电荷共享另外,在充放电周期中M3和M4栅极寄生电容在时钟信号的驱动下也会产生电荷的释放和吸收现象,从而影响電荷泵输出这一现象又称为时钟馈通。针对传统电荷泵电路中存在的电流失配、电荷共享和时钟馈通的问题本文提出了一种改进型的電荷泵电路,如图4所示  图4 用于锁相环的改进型电荷泵电路如图4所示,首先为了抑制开关管时钟馈通现象将开关管M8和M2与电流镜

的漏端电壓降低到VC值,同时M4关断M7的漏端电压降低到零;在放电时M3关断,M2的漏端电压升高到VDD值同时M4导通,M7的漏端电压升高到VC值由于M2和M7的漏极存在寄生电容,其在充放电周期中就会吸收和释放电荷因此会影响电荷泵的输出,这一现象称为电荷共享另外,在充放电周期中M3和M4栅极寄生电容在时钟信号的驱动下也会产生电荷的释放和吸收现象,从而影响电荷泵输出这一现象又称为时钟馈通。针对传统电荷泵电路中存在的电流失配、电荷共享和时钟馈通的问题本文提出了一种改进型的电荷泵电路,如图4所示  图4 用于锁相环的改进型电荷泵电路如图4所示,首先为了抑制开关管时钟馈通现象将开关管M8和M2与电流镜

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