如何使用晶体管构建差分放大器电路?

The .的缩写形式运算放大器是OP-AMP它也可以作为差分放大器.AN OP-AMP是各种电子电路中的必备组件。OP-AMPS是用于进行数学操作和滤波的线性设备,信号调节。这些设备旨在用于外部电气和电子元件像电阻,电容和它的i/p和o/p端子。这些组件调节放大器的工作,功能结果和改变的反馈配置的好处,如电阻或电容,放大器可以实现不同的操作,这被称为运算放大器。一个OP-AMP包括两个终端即将反转和非反相,其由+& - 。该放大器的主要功能是,它加强了两个输入电压之间的变化。但是,击败两个输入的任何电压相互作用。

差分放大器
差分放大器

差分放大器

由于其i/p配置,所有运算放大器都是差分放大器。如果第一个电压信号连接到i/p端,而剩余的信号连接到相反的i/p端,那么结果o/p电压与两个i/p电压信号之间的差值有关。输出电压可以通过连接每个输入0伏地来计算叠加定理


差分放大器电路
差分放大器电路

利用晶体管的差分放大电路

一个微分放大器电路使用BJTS详细解释,并且提供了具有适当方程的电路图以更好地理解。以下电路是设计了晶体管给出两个I / P信号之间的差异。

使用BJT的差分放大器电路
差动放大电路采用bjt

如上面的电路图所示,电路由两个输入和两个输出组成,即I / P1,I / P2和O / P1,O / P2。输入I / P1施加到T1晶体管的基端,并且IP2施加到T2晶体管的基端。两个晶体管的发射极端子连接到相互发射极电阻器,使得两个O / P端子被两个I / P信号损坏。电路的两个电源电压为VCC&VSS。该电路还配有单电源电源,我们可以观察到电路没有接地端子。

差动放大器工作原理

用晶体管的差分放大器的工作如下所示。

当第一个输入信号被应用到T1晶体管上时,在集电极电阻(RCOL1)上将有一个高电压降,晶体管T1的集电极的正极较小。当输入T1为负时,晶体管T1将被关闭&集电极电阻RCOL1上的电压降变得很低&晶体管T1的集电极将更正


使用BJTS的差分放大器电路
使用BJTS的差分放大器电路

因此,可以得出结论,插入的o/p将出现在晶体管T1的集电极上,用于在input1施加信号。当晶体管T1通过输入T1的正值开启时,通过电阻REM的电流使发射极电流增加等于集电极电流。

因此,电阻REM上的压降增大&使T1、T2晶体管的发射极均朝正方向流动。使晶体管T2一样使晶体管的基负,在条件T2晶体管行为减少电流进而会导致电压下降RCOL2因此transistorT2收集器将+ Ve方向+ Ve i / p的信号。因此,我们可以得出结论,非反相端的o/p出现在T2晶体管的集电极上,用于T1基极的输入。通过对上述电路中T1和T2两个晶体管的集电极取o/p / b/n,可以不同地驱动晶体管的放大。

如果两个晶体管被假设在所有特征中相等,并且如果电压是相同的(Vbase1 = Vbase2),则还可以算是相同的晶体管的发射电流。

IEM1 = IEM2
发射极总电流(IE) =IEM1+IEM2
Vem = vbase - vbase em
IEM =(VBASE - VBASE EM)/ REM

不管晶体管的高频值如何,晶体管的发射极电流几乎保持恒定。由于ICOL1 IEM1, & ICOL2 IEM2, ICOL1 ICOL2。
另外,VCOL1 = VCOL2 = VCC - ICOL RCOL,假设采集器电阻为RCOL1 = RCOL2 = RCOL。

差分放大电路是一个闭环放大器,它增加了两个信号之间的方差。这种电路非常适用于仪表系统。差分放大器有高CMRR(共模抑制比)和高i/p阻抗。差分放大器可以用一个或两个运放来设计。

因此,这就是一切差分放大器电路使用BJT晶体管。我们相信你们对这个概念有了更好的理解。此外,对这个话题有任何疑问,请在下面的评论部分给出您宝贵的建议。这里有一个问题,微分放大器的应用是什么?

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