Cтраница 4
Таким образом, дифференциальный каскад усиливает противофазный, иначе говоря, разностный ( дифференциальный) сигнал ( 7Д ( /) Um ( t) - Uva ( f) с коэффициентом усиления, равным - 2AUBbK ( t) / Un при симметричных входе-выходе и UmK / UA - при несимметричном выходе. [46]
Заметим, что дифференциальный каскад может представлять собой отдельную микросхему или быть составной частью более сложных электронных схем. [47]
![]() |
Электрическая схема и условное обозначение операционного усилителя К140УД1. [48] |
С однотактного выхода дифференциальных каскадов сигнал поступает через схему смещения уровня усиленного сигнала на вход оконечного каскада. [49]
![]() |
Схема замещения симметричного дифференциального каскада по переменной составляющей. [50] |
На оба входа дифференциального каскада можно подключить независимые источники сигналов uBxi я вхг, в режиме линейного усиления ( класс А) выходное напряжение может быть найдено методом суперпозиции от воздействия каждого из сигналов. [51]
Весьма важной характеристикой дифференциального каскада является коэффициент усиления сигнала, подаваемого между соединенными друг с другом входами и общей шиной, называемого синфазным сигналом. Выходной сигнал в этом случае снимается между коллекторами транзисторов каскада. [52]
Какой из входов дифференциального каскада с несимметричным выходом ( рис. 5.13, о) является инвертирующим. [53]
На практике применение дифференциального каскада уменьшает дрейф нуля в 700 раз. Современные интегральные ОУ, строящиеся на базе дифференциальных каскадов, при напряжении смещения нуля 2 - 50 мВ имеют температурный дрейф нуля 5 - 50 мкВ / С. [54]
Высокие входные сопротивления дифференциального каскада достигаются включением на его входах повторителей на полевых транзисторах. [55]
Для понимания работы дифференциального каскада очень важно, что режим его работы при усилении дифференциального и синфазного сигналов совершенно различен. Если на входах каскада действуют два сигнала, одинаковые по фазе ( синфазный входной сигнал), то на резисторе Ra появляется переменное напряжение t / э 2А / к э, которое является напряжением отрицательной ОС. Когда на входы каскада подаются напряжения, противоположные по фазе ( дифференциальный входной сигнал), возрастание тока одного транзистора сопровождается практически равным уменьшением тока другого транзистора. В результате ток через 3 не меняется. Следовательно, при усилении дифференциального сигнала отрицательная ОС отсутствует и сопротивление резистора R3 не играет никакой роли. При правильно подобранном сопротивлении Кэ в дифференциальном каскаде наблюдается подавление вредного синфазного сигнала. [56]
Одна из схем дифференциального каскада ( усилителя К177Д1А) показана на рис. 4.58. В отличие от схемы рис. 4.38, здесь кроме токостабилизирующего транзистора ТЗ имеется ряд дополнительных элементов: два входных эмиттерных повторителя ( транзисторы Т4, 75), увеличивающих входное сопротивление каскада, диоды, предназначенные для температурной стабилизации, и дополнительные резисторы, позволяющие варьировать режим каскада. [57]
![]() |
Схема замещения симметричного дифференциального каскада по переменной составляющей. [58] |
На оба входа дифференциального каскада можно подключить независимые источники сигналов MBXI и в 2, в режиме линейного усиления ( класс А) выходное напряжение может быть найдено методом суперпозиции от воздействия каждого из сигналов. [59]
![]() |
Транзисторный каскад с сопротивлением в цепи эмиттера. [60] |