1.电路构成
这样的形式称为双端输入、双端输出连接。其他连接方式如图所示。 2.抑制零漂的原理 V1、V2两管对称,在没有加入输入信号时 当温度变化时,根据对称原则,两管作相同变化,输出信号电压也相等,所以 可见,两管的零漂正好在输出端得到抵消,从而有效的抑制了零漂。 3.电压放大倍数 (1)差模放大倍数
如图所示,因
输入信号被分成大小相等,极性相反的两个信号,
,分别输入两管基极。此种方式称为差模输入。
两个大小相等,极性相反的信号称为差模信号。
的推导: 当放大器以差模方式工作时,
,设两基本放大器的放大倍数为
。整个差分放大倍数为
即
所以,差分放大器的差模放大倍数等于电路的单管放大电路的放大倍数。
结论:零点漂移是以牺牲一个单管放大电路的电压放大倍数而得到抑制的。 (2)共模放大倍数
如果差分放大电路中的两个输入信号大小和极性相同,则称为共模信号,这种输入方式为共模输入。总的输出为
由此可见,一个完全对称的差分放大器其共模放大倍数为零。
实际上,差分放大器不可能完全对称,共模放大倍数也并不为零,单通常较小。 从上面分析可知,输入信号有差别,输出信号才不为零。所以称差分放大器。 4.共模抑制比 衡量差分放大器抑制零漂的能力用共模抑制比
来表示,其定义为
此比值越大,表明性能越好,一般为60 ~ 80 dB,较高的为120 dB。注意对于电压放大倍数A,其分贝值(dB)= 20 lg A
5.实用电路 图示为一种更实用的差分放大器,它是在差模放大器的基础上加一个调零电位器
、一个共发射极电阻、
一个辅助 电源。
具有进一步抑制零漂的能力。
——调节电路的对称性。当=
0时,不
一定为零,调节使= 0,一般取值几百至1 kW。 ——引入共模负反馈,但对差模信号无影响。 由于受温度影响而产生的共模信号: 而对差模信号,若
增加,则
减小,因而流过的
总电流不变。因此,对差模信号没有反馈作用。 越大,共模反馈越强,零漂越小。但的引入,使下降
,故用一个对地为负的电源来
补偿上的直流压降。 6.差分放大器的一个应用实例 如图所示
对地而言,
若要
测出电位差,可以采用两种方法。 (1)分别测量
,然后将所测结果相减,这种方法是很不准确的。因为对于一个量程为10 V的电压表,要测出1 mV的电压很难。 (2)直接测量
。问题,困难是必须排除地线影响,要测量1 mV的电压差,可能出现的干扰信号(交流杂波)要比1 mV高很多。 利用差分放大器,可以在很大程度上对于这种干扰进行抑制。 方法:将差分放大器一个输入端接A点,另一个接B点。这样,干扰信号就是以同相的方式(即同极性)从输入端输入的。因此,在输出端几乎没有与之相应的输出信号,注意,1 mV的差分信号得到了相应放大。 |