Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Схемотехника-УчебнПособие для БИС.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
2.69 Mб
Скачать

2 Схемотехника аналоговых устройств

2.1 Дифференциальный усилитель

2.1.1 Режимы работы дифференциального усилителя

Дифференциальный усилитель (см. рисунок 2.1) усиливает разность входных сигналов, который называется дифференциальным сигналом. Его можно строить на биполярных и униполярных транзисторах. Он представляет собой параллельно-балансный каскад или сбалансированный мост. Строится на двух усилителях постоянного тока с общим эмиттерным сопротивлением Rэ. Коллекторные нагрузки Rк1 = Rк2. Идентичные транзисторы VT1 и VT2 вместе с резисторами Rк1 и Rк2 представляют собой плечи моста, в одну диагональ которой включен источник питания Ек, в другую – нагрузка Rн.

Питание каскада осуществляется от двух источников Eк = Eэ, т.е. суммарное напряжение питания .

С помощью уменьшается потенциал эмиттеров VT1 и VT2 относительно общей точки, при этом отпадает необходимость согласования потенциалов.

На дискретных транзисторах трудно получить абсолютную симметрию, поэтому качественные ДУ строятся на интегральных микросхемах.

Рассмотрим возможные режимы работы ДУ:

а) режим покоя. Оба входа ДУ закорочены на землю, т.е. .

Напряжения база-эмиттер покоя равны минус Uэ . В свою очередь напряжение на эмиттере равно

Следовательно, напряжение на базе .

Оба транзистора открыты, работают в активном режиме. Текут токи покоя . Они создают на Rк1 и Rк2 одинаковое падение напряжения, следовательно, . снимается с Rн .

Токи эмиттеров Iэ1= Iэ2; Iэ = Iэ1+ Iэ2.

Достоинства схемы:

  • не нужен источник компенсирующей ЭДС;

  • уменьшается дрейф от нестабильности напряжения питания и от температурной нестабильности. Например, при увеличении напряжения питания Ек или температуры окружающей среды приращения напряжения на коллекторах одинаковые по величине и по знаку, следовательно, Δ .

б) режим с входными сигналами. Рассмотрим три способа подачи сигнала:

  1) сигнал ес>0 подается между базами транзисторов (см. рисунок 2.2,а). Тогда ,       .

Приращения коллекторных токов 0< , приращения коллекторных напряжений 0> . Выходное напряжение .

Изменение тока коллектора вызывает изменение тока эмиттера 0< , общий ток эмиттера , следовательно, – ток эмиттера постоянный

На эмиттере нет приращения напряжения, U­Э  также постоянно. Т.е. имеет место стабилизация напряжения по постоянной составляющей, отсутствует обратная связь по переменной составляющей;

2) сигнал подается на одну из баз, а другая база заземлена (см. рисунок 2.2,б). Такой вход называется дифференциальным входом.

Увеличивается ток базы . Следовательно, увеличивается ток коллектора  и ток эмиттера . Напряжение на коллекторе  уменьшается. Сумма эмиттерных токов  постоянна. Следовательно, , , . Выходное напряжение, как и в предыдущем случае ;

3) сигналы поданы на оба входа и от двух независимых источников (см. рисунок 2.2,в). Здесь справедлив принцип суперпозиции.

, где K – коэффициент усиления ДУ.

2.1.2 Дифференциальный усилитель с генератором стабильного тока

Разность входных сигналов называется дифференциальным сигналом.

Синфазный сигнал – это сигнал, действующий одновременно на обоих входах, например, сигнал вследствие изменения напряжения питания, температуры и др., т.е. это помеха, влияние которой надо ослабить. Для уменьшения действия синфазного сигнала (СС) необходимо стабилизировать ток эмиттера. Допустим, что на оба входа действует синфазное напряжение, стремящееся увеличить токи коллекторов Iк1 и Iк2, а их сумма  равна Iэ, которая является постоянной величиной. Т.е. ток коллектора не будет увеличиваться, и напряжения коллекторов и выходное не будет изменяться. Для стабилизации тока эмиттера можно увеличивать эмиттерное сопротивление , но тогда необходимо увеличить напряжение питания, а его не нужно изменять. Вместо целесообразно ставить источник тока или генератор стабильного тока (ГСТ) на транзисторах, имеющего небольшое сопротивление по постоянному току и большое – по переменному (см. рисунок 2.3).

В схему ГСТ входят: транзистор VT3, диод VD, резисторы R1, R2, R3 и источник питания – Еэ.

Ток Iэ является сумой токов эмиттеров транзисторов VT1 и VT2 дифференциального усилителя и задается он генератором стабильного тока на VT3. Схема ГСТ – это усилитель по схеме с общей базой. Его выходное сопротивление много больше RЭ в схеме на рисунке 2.1. Смещение на базу VT3 подается через делитель R1, VD, R2. Диод VD служит для термокомпенсации справедливо .

Должно выполняться условие R1>> R2, Rэ. Ток I1 через R1 постоянный, так как R1 большое и от температуры не зависит. В свою очередь по первому закону Кирхгофа .

При повышении температуры входная характеристика VT3 смещается влево, т.е. увеличивается ток эмиттера Iэ3. Одновременно уменьшается сопротивление диода VD, увеличивается ток I2, следовательно, уменьшается ток Iб3, равный I1I2. Ток Iк3 =  Iб3 также  уменьшится. Таким образом, ток эмиттера дифференциального усилителя Iэ поддерживается стабильным.

Определим Iэ  аналитическим путем.

Так как Iб3 << Iэ и можно считать Iэ3 = Iк3 = Iэ, то

.                            (1.1)

Поскольку Iб3 << I1, то I1 = I2. Из рисунка 2.3 находим

. (1.2)

Из (1.1), учитывая, что  находим Iэ

, т.е. ток Iэ зависит от температуры незначительно, что и требуется от ГСТ.