因为差动放大器的任何输入信号都可以分解成一对差模信号ud和一对共模信号uc的线性组合,所以对差动放大器进行动态分析要分差模输入和共模输入两种情况。为了便于讨论和比较,设调零电位器RP的值为零,即电路完全对称,没有必要接调零电位器。
1.差模输入的动态分析
因为差模信号ui1=-ui2,所以差模信号在发射极电阻Re上所激励的电压大小相等、相位相反,互相抵消,相当于Re对差模信号没有作用,根据这个特点,可得差动放大器对差模输入信号的微变等效电路如图6-56所示。
根据电压放大倍数的定义可得,差动放大器差模电压放大倍数的表达式为
式中,RL′=Rc1∥(RL/2)。将上式与式(6-19)比较可得,图6-55所示差动放大器的电压放大倍数与单边电路的电压放大倍数相同。根据图6-56可得输入电阻为
ri=2(Rb1+rbe1) (6-68)
图6-56 微变等效电路
根据图6-56可得输出电阻为
ro=2Rc (6-69)(www.xing528.com)
2.对共模输入信号的动态分析
因共模信号ui1=ui2,Re对差模信号没有作用,但对共模信号的作用却是2Re,根据这个特点,可得共模信号输入时的微变等效电路如图6-57所示。
与图6-56比较可得,两种输入信号微变等效电路的差别仅在共模抑制电阻Re上。
共模信号对差动放大器的作用,相当于差动放大器的两个输入端并联输入同一个信号,根据共模信号的这个特点和电压放大倍数的定义可得,差动放大器共模电压放大倍数的表达式为
图6-57 共模输入的微变等效电路
式(6-70)说明图6-55所示的差动放大器对共模信号没有放大倍数,即对共模信号有很强的抑制作用。根据图6-57和电阻折算的原则,可得输入电阻和输出电阻为
综上所述,图6-55所示的差动放大器在电路完全对称的情况下,差模电压放大倍数与共发射极电压放大器的放大倍数相同,共模电压放大倍数为零,抑制温漂的效果好。
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