1. 双端输入、单端输出差分放大电路如图所示。vt1、vt2

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1、时间就是金钱,效率就是生命!1.双端输入、单端输出差分放大电路如图所示。VT1、VT2两管特性对称,b=60,UBE=0.6V,rbe=6.9KW,设VCC=VEE=15V,Rb=2KW,Re=30KW,Rc=20KW,负载电阻RL=20KW。1.估算VT2的静态工作点IC2、UCE2;2.求该电路差模电压放大倍数,共模电压放大倍数和共模抑制比;3.当uI1=100mV,uI2=50mV时,输出信号电压uO=uC2=?输出端对地的电位uC2=?4.若VT1发射极与电阻Re之间断开,判断VT2是否仍处于放大状态。若能正常放大,试估算?1

2、.22.53.74.故VT2仍能正常放大10唯有惜时才能成功,唯有努力方可成就!时间就是金钱,效率就是生命!2.差分放大电路如图所示。设晶体管特性对称,当电阻R阻值增大时,试就下列问题选择正确答案填空(A.增大,B.减小,C.不变或基本不变)。1.差模电压放大倍数__;2.差模输入电阻Rid__;3.共模电压放大倍数__;4.共模输入电阻Ric__。1.B2.52.A5.03.C7.54.C10唯有惜时才能成功,唯有努力方可成就!时间就是金钱,效率就是生命!3.双端输入、单端输出差分放大电路如图所示。设C足够大,VT1、VT2的b=1

3、00,rbb=100W,UBE=0.6V,ui1=2.03V,ui2=2.05V。试求:1.RW调至零时,输出信号电压uO=?2.RW调至470W时,输出信号电压uO=?1.故52.(注视为开路)故10唯有惜时才能成功,唯有努力方可成就!时间就是金钱,效率就是生命!4.单端输入、单端输出的差分放大电路和正弦输入电压信号的波形如图所示。设晶体管VT1、VT2的参数b1=b2=60,rbe1=rbe2=2kW。试画出uC2和uE中交流成分(uc2和ue)的波形,并标出波形的幅值。波形图如图所示。计算的uc2的幅值Ucm25ue的幅值近似

4、为10mV。唯有惜时才能成功,唯有努力方可成就!时间就是金钱,效率就是生命!510唯有惜时才能成功,唯有努力方可成就!时间就是金钱,效率就是生命!5..直接耦合两级差分放大电路如图所示。已知差模增益为60dB,又知当输入电压uI1=10mV,uI2=8mV时,输出电压uO=2090mV。试问该电路的共模增益和共模抑制比各为多少分贝?设输入差模电压极性由uI=uI1-uI2确定,则差模电压放大倍数为正值,且Aud=1000,差模输入电压uId=uI1-uI2=2mV差模输出电压共模输出电压uOc=uO-uOd=90mV共模输入电压故共模

5、电压放大倍数(20DB)5共模抑制比(40DB)106.差分放大电路如图所示。设各个晶体管VT1、VT2特性参数相同,且b=50,rbe=唯有惜时才能成功,唯有努力方可成就!时间就是金钱,效率就是生命!1.2kW。试估算:1.差模电压放大倍数Aud;2.共模电压放大倍数Auc和共模抑制比KCMR。3.差模输入电阻Rid和共模输出电阻Ric。.22.画出共模等效电路如图示63.107.单端输入、单端输出差分放大电路如图所示。设b1=b2=b3=b,且b足够大,rbe1=rbe2唯有惜时才能成功,唯有努力方可成就!时间就是金钱,效率就是生

6、命!=rbe,又设Re足够大,试推导电压放大倍数的表达式。利用叠加原理,将VT1和VT2(通过VT3)对RL的作用相叠加,即:当RE足够大时,UI通过VT2在RL上产生的信号电压为uI通过VT1,在VT1集电极上产生的信号电压为UC1通过VT3在RL上产生的信号电压为故10唯有惜时才能成功,唯有努力方可成就!时间就是金钱,效率就是生命!8.双端输入、双端输出长尾式差分放大电路如图所示。设VT1、VT2的b参数不对称(b1≠b2)。试推导双端输出时,输出电压uO的表达式。利用叠加原理。当uI1单独作用(uI2=0)时:VT1的基极信号电

7、流VT2的基极信号电流当uI2单独作用(uI1=0)时:VT1的基极信号电流VT2的基极信号电流10唯有惜时才能成功,唯有努力方可成就!时间就是金钱,效率就是生命!9.差分放大电路如图所示。设晶体管VT1、VT2特性对称,且VT1、VT2、VT3的UBE均为0.7V。1.求静态工作时的UC1、UC2、UB3;2.求电路允许的最大共模输入电压范围(负向和正向)。1.62.负向:为保证VT3不饱和,应使故负向最大共模输入电压的允许范围为-7.3V;正向:为保证VT1、VT2不饱和,正向允许的最大共模输入电压范围是9.8V10唯有惜时才能成

8、功,唯有努力方可成就!时间就是金钱,效率就是生命!10.差分放大电路如图示。设晶体管VT1、VT2特性相同,且b=100,UBE=0.7V,试将uI取不同数值时的uE、uO值和VT1、VT2的工作状态(A.放大,B.截止

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