『壹』 差分電路原理
差分電路是具有這樣一種功能的電路。該電路的輸入端是兩個信號的專輸入,這兩個屬信號的差值,為電路有效輸入信號,電路的輸出是對這兩個輸入信號之差的放大。設想這樣一種情景,如果存在干擾信號,會對兩個輸入信號產生相同的干擾,通過二者之差,干擾信號的有效輸入為零,這就達到了抗共模干擾的目的。
『貳』 關於差分電路問題
[Re的作用是干什麼的?]
差分電路中的Re是電路的關鍵,就是靠它來工作的。它是兩回管的射極答耦合電阻,一個管子電流大了,就促成Re的壓降大了,這樣就造成了第二個管子的電流減小(因為第二個管子的BE壓降小了)。
[還有為何一定要提供兩個直流電源,上邊一個,下邊一個?這樣有什麼考慮,
差分電路不一定是兩個(正負)電源,如果是兩個電源,這是出於]
1)總電路的考慮,如果總電路用了雙電源,當然它就應該用,這樣對於電平的傳遞就方便些。
2)給T1,T2的基極處在0電位。所以如果是雙電源,「這里」應該是0或是略低於0(在-0.7左右)
他的直流通路是畫了也沒什麼意義,差分放大就象一個翹翹板,放大時永遠是一個大一個小,附圖。
[既然有兩個直流電源,那麼圖一中,我用注釋的「這里」所指的位置的電勢是不是為0?或是說哪是接地面的?]
在這里我要說的是:就是「這里」是0電位,它也不是「地」,接地和0電位是不同的概念,不要混為一談。
『叄』 差分電路
差分電路是具有「對共模信號抑制,對差模信號放大」特徵的電路。 一、基本概念 a.三極體有一個溫度特性,溫度升高的時候,集電極電流會上升.反之下降. b.如果兩個三極體的特性十分接近(配對),那溫度變化的時候,這兩個管子的集電極電流變化也會基本相同. 二、目標:消除溫度影響 為了消除溫度對電路的影響,可以設計一個特殊的電路來消除。
左圖是沒有差分的,當溫度升高的時候,集電極電流將上升.流過集電極電阻的電流也升高.這樣一來 集電極電阻兩端的電壓也會升高,Vcc不變從,而導致集電極電壓下降.U1下降了.假設下降了v. 結果總的輸出為:U1-U2-v. U2是接地的等於零. 所以輸出為:U1-v.由於受溫度升高的的影響, 輸出下降了v.影響到了放大器的性能. 右圖是帶差分的.溫度升高的時候,同樣U1會下降,但同時U2也下降了.假設U1受溫度影響下降了v1. U2受溫度影響下降了v2,結果總的輸出為(U1-v1)-(U2-v2)。 如果可以保證兩個差分管的性能基本一致(配對的一個方面),那v1和v2應該相同.也就是v1=v2. 再看總的輸(U1-v1)-(U2-v2)=U1-v1-U2+v2=U1-U2+v2-v1,因為v2=v1.所以輸出為U1-U2. 結果,由於受溫度影響而產生的電壓變化v1.v2被消除了。差分電路是具有這樣一種功能的電路。該電路的輸入端是兩個信號的輸入,這兩個信號的差值,為電路有效輸入信號,電路的輸出是對這兩個輸入信號之差的放大。設想這樣一種情景,如果存在干擾信號,會對兩個輸入信號產生相同的干擾,通過二者之差,干擾信號的有效輸入為零,這就達到了抗共模干擾的目的。 一種單晶體管電流鏡像與適當的負載相接合,其中結合了適當的開關集合,以實現比較器功能。具體地,差分電路包括單晶體管電流鏡像,所述單晶體管電流鏡像包括通過開關與晶體管相連的電容器以及通過各自獨立的開關與電流鏡像相連的兩個電流源,與電容器開關一起操作電流源之一的開關,以便充電電容器,並且操作另一個電流源的開關,以便所述電路作為具有電流源負載的源極跟隨放大器進行操作。因此,晶體管特性的空間分布不會影響比較器功能。
『肆』 差分電路輸出的保護電路
凡是差分電路若來內部無保護電路源的,那麼在外部一定有反饋型的電壓或電流保護,有用電阻型電壓反饋,也有用電感反饋(用的場合不是很多),也就與常用的三極體放大反饋差不多,當輸出高於設定電壓時,負反饋抑止即可。希望對你有幫助。
『伍』 雙運放單端信號轉差分電路分析
放大倍數應該為1,U2A為正信號,U2B反向了
『陸』 什麼是差分電路
差分放大電路利用抄電路參數的襲對稱性和負反饋作用,有效地穩定靜態工作點,以放大差模信號抑制共模信號為顯著特徵,廣泛應用於直接耦合電路和測量電路的輸入級。但是差分放大電路結構復雜、分析繁瑣,特別是其對差模輸入和共模輸入信號有不同的分析方法,難以理解,因而一直是模擬電子技術中的難點。差分放大電路:按輸入輸出方式分:有雙端輸入雙端輸出、雙端輸入單端輸出、單端輸入雙端輸出和單端輸入單端輸出四種類型。按共模負反饋的形式分:有典型電路和射極帶恆流源的電路兩種。
『柒』 差分電路的作用是什麼在哪兒用
差分放大電路復利用電路參制數的對稱性和負反饋作用,有效地穩定靜態工作點,以放大差模信號抑制共模信號為顯著特徵,廣泛應用於直接耦合電路和測量電路的輸入級。但是差分放大電路結構復雜、分析繁瑣,特別是其對差模輸入和共模輸入信號有不同的分析方法,難以理解,因而一直是模擬電子技術中的難點。差分放大電路:按輸入輸出方式分:有雙端輸入雙端輸出、雙端輸入單端輸出、單端輸入雙端輸出和單端輸入單端輸出四種類型。按共模負反饋的形式分:有典型電路和射極帶恆流源的電路兩種。
[1](a)射極偏置差放 (b)電流源偏置差放 差放有兩個輸入端子和兩個輸出端子,因此信號的輸入和輸出均有雙端和單端兩種方式。雙端輸入時,信號同時加到兩輸入端;單端輸入時,信號加到一個輸入端與地之間,另一個輸入端接地。雙端輸出時,信號取於兩輸出端之間;單端輸出時,信號取於一個輸出端到地之間。因此,差動放大電路有雙端輸入雙端輸出、單端輸入雙端輸出、雙端輸入單端輸出、單端輸入單端輸出四種應用方式。上面兩個電路均為雙端輸入雙端輸出方式。
『捌』 差分電路求教
後級是反相放大器電路,R2就是負反饋電阻,這種典型的電路要記住;
運放要構成比較器電路,都會讓運放處於開環狀態(即沒有R2的負反饋電阻);
前級只是為後級提供偏置電壓(加在同相端),因為此電路採用單電源供電,所以要讓輸入端和輸出端靜態電壓處在 Vcc/2 左右;
『玖』 差分電路的概念
差分電路是具有這樣一種功能的電路。該電路的輸入端是兩個信號的輸入,這兩個信號的差值,為電路有效輸入信號,電路的輸出是對這兩個輸入信號之差的放大。設想這樣一種情景,如果存在干擾信號,會對兩個輸入信號產生相同的干擾,通過二者之差,干擾信號的有效輸入為零,這就達到了抗共模干擾的目的。
1)三極體有一個溫度特性,溫度升高的時候,集電極電流會上升,反之下降。
2)如果兩個三極體的特性十分接近(配對),,溫度變化的時候,兩個管子的集電極電流變化也會基本相同。
為了消除溫度對電路的影響,可以設計一個特殊的電路來消除。左圖是沒有差分的,,溫度升高的時候,電極電流將上升,流過集電極電阻的電流也升高。這樣一來,集電極電阻兩端的電壓也會升高,Vcc不變,從而導致集電極電壓下降,U1下降了。假設下降了v。
結果總的輸出為U1-U2-v。U2是接地的等於零.,所以輸出為U1-v。由於受溫度升高的的影響,輸出下降了v,影響到了放大器的性能。
右圖是帶差分的,溫度升高的時候,同樣U1會下降,但同時U2也下降了,假設U1受溫度影響下降了v1。
U2受溫度影響下降了v2,結果總的輸出為(U1-v1)-(U2-v2)。
如果可以保證兩個差分管的性能基本一致(配對的一個方面),那v1和v2應該相同,也就是v1=v2。
再看總的輸出(U1-v1)-(U2-v2)=U1-v1-U2+v2=U1-U2+v2-v1,因為v2=v1,所以輸出為U1-U2。
結果,由於受溫度影響而產生的電壓變化v1.v2被消除了。差分電路是具有這樣一種功能的電路。該電路的輸入端是兩個信號的輸入,這兩個信號的差值,為電路有效輸入信號,電路的輸出是對這兩個輸入信號之差的放大。設想這樣一種情景,如果存在干擾信號,會對兩個輸入信號產生相同的干擾,通過二者之差,干擾信號的有效輸入為零,這就達到了抗共模干擾的目的。
『拾』 差分電路問題,在線等,急
當vo1=0時等效電路如下:
此時是同向比例放大電路,
VB=V12/(R2+R22)*R22
V02=VB*(1+R21/R1)= V12/(R2+R22)*R22*(1+R21/R1),