前言
今天写三种常见的差分放大电路:基本形式、长尾式、恒流源式
基本形式差分放大电路
下图为基本形式差分放大电路

下图左边为差模输入,右边为共模输入,其主要技术指标如下:

- 差模输入电压UId=UI1−UI2U_{Id}=U_{I1}-U_{I2}UId=UI1−UI2:两个输入电压大小相等,极性相反。
- 共模输入电压UIc=(UI1+UI2)/2U_{Ic}=(U_{I1}+U_{I2})/2UIc=(UI1+UI2)/2:两个输入电压大小相等,极性相同。
- 输入的任意电压可认为是某个差模输入电压与共模输入电压的组合。
- 差模电压放大倍数Ad=ΔUoΔUIdA_d=\frac{\Delta{U_o}}{ {\Delta}U_{Id}}Ad=ΔUIdΔUo:越大越好
- 共模电压放大倍数Ac=ΔUoΔUIcA_c=\frac{\Delta{U_o}}{ {\Delta}U_{Ic}}Ac=ΔUIcΔUo:越小越好
- 共模抑制比KCMR=20lg∣AdAc∣(dB)K_{CMR}=20lg|\frac{A_d}{A_c}|(dB)KCMR=20lg∣AcAd∣(dB):KCMRK_{CMR}KCMR越大说明抑制零点漂移能力越强
仿真结果如下

参数设计与第一篇讲的是一样的,输出电压波形图如下图所示

长尾式差分放大电路
下图为长尾式差分放大电路

ReR_eRe作用是引入共模负反馈(即对共模输入有负反馈,对差模无),减小了AcA_cAc,,提高了共模抑制比。ReR_eRe越大,则抑制零漂效果越好,负电源VEEV_{EE}VEE用来补偿ReR_eRe的直流压降。引入ReR_eRe后,由VEEV_{EE}VEE提供基极电流,所以不接基极电阻RbR_bRb。
设计如下图所示

静态分析
输入电压为零时,β1=β2\beta_1=\beta_2β1=β2

本文详细介绍了差分放大电路的三种常见形式:基本形式、长尾式和恒流源式,并通过Multisim进行仿真分析。讨论了静态与动态特性,包括差模电压放大倍数、共模抑制比等关键参数,展示了各类型的电路设计及仿真结果。
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