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模拟集成电路

模拟集成电路中的直流偏置技术BJT电流源电路镜像电流源T1和T2参数完全一样,所以Ic1Ic2。因此,simulink仿真:微电流源

模拟集成电路中的直流偏置技术

BJT电流源电路

镜像电流源

T1和T2参数完全一样,所以Ic1 = Ic2。因此,

simulink仿真:

微电流源

    

注:因为不是完全的恒压降模型,压降还取决于电流,所以造成T1和T2的Vbe不相等。

 

FET电流源

MOSFET镜像电流源

当T1和T2特性完全相同时

当器件具有不同长宽比时,

simulink仿真:

可以使用T3代替电阻R,

MOSFET多路电流源

    

 

 

差分式放大电路

差分式放大电路的一般结构

用三端器件组成的差分式放大电路

差模信号和共模信号的概念

输入差模电压

输入共模电压

用差模电压和共模电压表示输入电压

同理,输出方面:    

通过叠加定理可得,

射极耦合差分式放大电路

基本电路

工作原理

静态分析

当没有输入信号电压,即Vi1=Vi2=0。由于两边完全对称,所以。最终,Vo1=Vo2。

动态分析

输入信号为差模信号Vid:Ic1增大,Ic2减小,所以差模输出信号Vo≠0。

输入信号为共模信号Vic:由于两边完全对称,所以Ic1=Ic2。最终,Vo1=Vo2。

输入信号为差模信号Vid和共模信号Vic的叠加:,即双端输出差分电路只放大差模信号抑制共模信号。

simulink仿真:

主要技术指标的计算

差模电压增益

双端输入、双端输出的差模电压增益

    

双端输入、单端输出的差模电压增益

双端输入的差模电压增益

相当于共模电压为Vid/2,差模信号为Vid/2。因此,差模电压增益和双端输入一样,

共模电压增益

双端输出的共模电压增益

单端输出的共模电压增益

,

共模抑制比

 

源极耦合差分式放大电路

 

 

差分放大电路的传输特性

 


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