共模信號(hào)分析
當(dāng)兩個(gè)輸入端同時(shí)輸入理想的共模信號(hào)時(shí),即相當(dāng)于將Vi1和Vi2短接并同時(shí)接到輸入電壓V s ,其re模型小信號(hào)交流等效電路如下圖所示:
圖9-02.07
下面我們分析這個(gè)差分放大電路對(duì)共模信號(hào)的響應(yīng):
- 共模放大系數(shù):
由于差分放大電路完全對(duì)稱,當(dāng)Vi1和Vi2輸入相同的信號(hào)(即共模信號(hào))時(shí),我們?cè)趫D中一致用Vi表示,其輸入電流Ib1和Ib2也是完全相同的,故在圖中我們一致用Ib表示;且其在輸出端產(chǎn)生的輸出信號(hào)Vo1和Vo2也是完全相同的,故我們?cè)趫D中一致用Vo表示。
輸入電流Ib的計(jì)算式為:
上式的左右兩端都有I b ,我們將其整理一下,將含Ib的項(xiàng)都?xì)w并到等式左邊,可得:
輸出電壓Vo為:
因此,共模放大系數(shù)Ac為:
在上式中,通常re遠(yuǎn)小于R E ,且我們視 β ≈ β +1,故上式可近似為:
- 共模輸入阻抗:
共模輸入阻抗定義為:共模輸入電壓除以共模輸入電流,其計(jì)算式為:
將上面算得的Ib的表達(dá)式代入,可得:
- 共模輸出阻抗:
共模輸出阻抗的計(jì)算方式和上面差模輸出阻抗的計(jì)算方式相同,我們將差分放大電路看作一個(gè)整體,畫出其和輸出端子的關(guān)系,如下圖所示:
圖9-02.08
如果只使用其一個(gè)輸出端子作為共模輸出,容易看出其共模輸出阻抗為:
** 3. 使用恒流源偏置**
一個(gè)好的差分放大電路,其差模放大系數(shù)Ad最好遠(yuǎn)大于共模放大系數(shù)A c ,根據(jù)我們前面算得的差模放大系數(shù)和共模放大系數(shù)的表達(dá)式:
由于re一般固定,要增大差模放大系數(shù),只能靠增大R C ;而增大RC后,又會(huì)使得共模放大系數(shù)增大,為使共模放大系數(shù)減小,我們需要增大分母R E ,最好RE為無窮大。對(duì)于這種既需要有一定的直流電流通過、又希望交流等效電路中電阻為無窮大的情況,一般可以使用恒流源來實(shí)現(xiàn)。理想的的恒流源,其交流阻抗為無窮大;但是實(shí)際的恒流源都會(huì)帶有一定的交流阻抗,表現(xiàn)為在理想恒流源旁邊并聯(lián)一個(gè)很大的電阻R o 。
使用實(shí)際恒流源偏置的差分放大電路如下圖所示:
圖9-02.09
其中,恒流源用來提供直流偏置電流。對(duì)于交流通路,恒流源的理想部分表現(xiàn)為斷路,小信號(hào)交流電流全部都從Ro通過,這個(gè)Ro就相當(dāng)于原來的交流等效電路中的R E 。由于Ro的阻值非常大,根據(jù)上面的共模放大系數(shù)的計(jì)算公式,可以使其共模放大系數(shù)非常小。
這種使用恒流源來改善電路性能的技巧經(jīng)常用于IC芯片的設(shè)計(jì)中,而在分立元器件電路中使用這種技巧并不是很方便。因?yàn)槊總€(gè)BJT晶體管的參數(shù)會(huì)隨器件品質(zhì)而波動(dòng),因此每個(gè)電路你都要用可調(diào)電阻去把偏置電流調(diào)整到設(shè)計(jì)值,批量生產(chǎn)時(shí),這個(gè)工作量會(huì)非常大。
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