1,已知差模电压增益和共模电压增益如何求差动放大电路单端输出电压

UD=AD*UID,是双端输出的1/2

已知差模电压增益和共模电压增益如何求差动放大电路单端输出电压

2,说明如何调节适度的差动放大器增益

  差动放大器增益与所用晶体管β值和集电极所接电阻Rc成正比。  晶体管β值选高一些或者Rc选大一些,或者负载电阻RL大一些,都有助于增大差动放大器增益。  如果采用有源负载差动放大器,就是将有形的Rc换成为无形的晶体管输出电阻rce,因为rce高达100k以上,更能获得100倍以上的高电压增益,用两级就能获得10000倍以上的电压增益。  很多集成运算放大器内部只有2~3级放大电路,就能达到 10000倍以上的电压增益,主要得益于采用有源负载结构。

说明如何调节适度的差动放大器增益

3,差动放大器两个输入端的增益电压分别是1mV和1mV则输入的共模

差模信号的公式是Vid=Vi1-Vi2=(1-(-1))=2mv共模信号的公式是Vic=(Vi1+Vi2)/2=(1-1)/2=0mv

差动放大器两个输入端的增益电压分别是1mV和1mV则输入的共模

4,放大器的增益是多少如何计算

放大器的增益为33.9794lg 底数为10的指数如10^2=100 (10的平方=100) lg100=210^3=1000 (10的三次方=1000) lg1000=310^4=10000 lg10000=410^1=10 lg10=110^0=1 lg0=120lg*50=20*1.699=33.9794放大器是能把输入讯号的电压或功率放大的装置,由电子管或晶体管、电源变压器和其他电器元件组成。用在通讯、广播、雷达、电视、自动控制等各种装置中。扩展资料:放大器的用途:主要用于检测信噪比很低的微弱信号。即使有用的信号被淹没在噪声信号里面,即使噪声信号比有用的信号大很多,只要知道有用的信号的频率值,就能准确地测量出这个信号的幅值。参考资料来源:百度百科-放大器

5,可编程增益放大器的介绍

可编程增益放大器(PGA:),是一种通用性很强的放大器,其放大倍数可以根据需要用程序进行控制。可编程增益放大器含全平衡差动放大器模块、译码器模块和电阻开关阵列模块,全平衡差动放大器模块中的负反馈电阻分压器的电阻比确定该放大器的最大增益,通过译码器模块的译码结果控制电阻开关阵列模块衰减输入信号的衰减量,最终实现该放大器的增益的可编程1。

6,差动放大器放大的是什么能放大电流吗最多放大多少倍

差动放大器的特点是静态工作点稳定,对共模信号有很强的抑制能力,它唯独对输入信号的差(差模信号)做出响应,这些特点在电子设备中应用很广。集成运算放大器几乎都采用差动放大器作为输入级。这种对称的电压放大器有两个输入端和两个输出端,电路使用正、负对称的电源。根据电路的结构可分为:双端输入双端输出,双端输入单端输出,单端输入双端输出及单端输入单端输出四种接法。凡双端输出,差模电压增益与单管共发放大器相同;而单端输出时,差模电压增益为双端输出的一半,另外,若电路参数完全对称,则双端输出时的共模放大倍数 =0,其实测的共模抑制比 将是一个较大的数值, 愈大,说明电路放大的是电压,不能放大电流。放大多少倍都可以,可以用多级放大。不过单级最好不要超过100,否则容易引起信号失真。 抑制共模信号的能力愈强。

7,差分运放放大倍数是多少

你的电路是错误的,还不止一处。1、高电位只经过一个0.1Ω的电阻就直接短路接地了,“0”号线的地方应该画一个负载电阻。2、放大器也不是差动放大器,正宗的差动放大应该在同相端对地再接一个和R3一样大的电阻R5。3、LM393是比较器,不是运放,用来做放大器必须在输出端与正电源之间接上一个上拉电阻才能工作。差动放大增益Au=R3/R1=R5/R2=24倍,严格要求R1=R2,R3=R5。

8,关于差动放大器实验的几个思考题

它内部有一对晶体管,参数不可能完全相同就会有一点输出,会被误认为放大了的输入信号,就会造成假信号。调零时要保证没有输入信号,接地了就能保证。输入接地保证为零是输出调零的依据。电位器大了对放大器的动态特性很不利造成不线性,小了会造成功耗增大发热.。恒流源不分压输出的信号。对输出的影响小。单端输入和双端输入的输入量总和一样的,就像一个东西放在一个量具测量盒放在两个量具测量总和相同一样。
楼主是四川大学的???
这个网上有呀, 给你抄了过来,参考一下差动放大器一、 实验目的1、 计算差动放大器的发射极直流电流ie,并比较测量值与计算值。2、 计算差动放大器的集电极直流电流ic,并比较测量值与计算值。3、 计算差动放大器的集电极直流电压vc,并比较测量值与计算值。4、 计算差动放大器的差模增益,并比较测量值与计算值。5、 测定差动放大器双端输出峰值电压波形与输入波形之间的相位关系。6、 测定差动放达器双端输出峰值电压,并与单端输出峰值电压相比较。7、 计算差动放大器的共模电压增益,并比较测量值与计算值。8、 测定差动放大器的共模抑制比cmrr,说明这个参数对抑制噪声的作用。二、 实验器材 2n3904 npn三极管 2个 直流电压源 2个 0—10ma毫安表 3个 直流电压表 2个 示波器 1台 信号发生器 1台 电阻: 100ω 2个,2kω 3个三、实验原理 在图1 所示的电路中,差动放大器的发射极总电流ie可用发射极电阻re两端的电压除以发射极电阻来计算。假定每个晶体管的直流基极电流可忽略,则基极电压vb近似等于零。因此图1 差动放大器的静态分析差动放大器的直流集电极电流ic1及ic2近似等于直流发射极电流ie1及ie2。当电路对称时,两个晶体管的发射极电流、集电极电流和集电极电压都相等差动放大器的差模电压增益ad可通过测量一个集电极的峰值电压(vc2p)和两个基极之间的峰值电压(vb1p—vb2p)来求出,所以因b2通过100ω电阻接地,因此差模输入时,两个晶体管的差动放大器,计算差模电压增益的公式为其中,rbe为晶体管的输入电阻。共模输入时,两个晶体管的基极输入电压大小相等、相位相同 vb1=vb2 差动放大器的共模电压增益为集电极输出电压峰值与基极输入峰值电压之比 在图2 所示的单端输入单端输出差动放大电路中,因为长尾电阻re对共模信号的强烈串联电流负反馈作用,所以共模电压增益的计算公式为式中rc为集电极负载电阻,re发射极长尾电阻。共模抑制比cmrr是衡量差动放大器对共模信号抑制能力的重要技术指标,定义为差模电压增益与共模电压增益之比如果以分贝db为单位,则图2 差动放大器四、 实验步骤1、 在ewb平台上建立如图1 所示的实验电路,单击仿真开关进行静态分析。电路稳定后,记录两管发射极总电流ie,集电极电流ic1、ic2和集电极电压vc1、vc2。2、 用电路元件参数计算发射极总电流ie。3、 计算差动放大器电路对称时的集电极电流ic1和ic2。4、 计算电路对称时的集电极电压vc1和vc2。5、 在ewb平台上建立如图2 所示的实验电路,仪器按图设置。单击仿真开关运行动态分析。记录峰值输出电压vc2p和峰值输入电压vb1p。6、 根据步骤5的读数,计算放大器的差模电压增益ad。7、 根据电路元件参数及晶体管的输入电阻rbe,计算差模电压增益。8、 记录输出正弦电压vc2波形与输入正弦电压vb1波形之间的相位差。将信号发生器的输出接线和示波器的探头移到晶体管t2的基极b2。单击仿真开关运行动态分析。记录输出正弦电压vc2波形与输入正弦电压vb2波形之间的相位差。9、 将示波器的接地端接到晶体管t1的集电极c1,把示波器通道b的输入设为1v/div,将通道a输入由ac改为0。单击仿真开关运行动态分析,记录两晶体管集电极之间的峰值电压。10、 将示波器的接地端恢复接地,用导线连接基极b1和b2。将示波器通道a的输入设为原来的ac,通道b输入设为2mv/div。单击仿真开关运行动态分析。记录峰值输出电压vc2p及峰值输入电压vb2p。11、 根据步骤10的电压测量值,计算共模电压增益ac。12、 根据电路元件值,计算共模电压增益。13、 根据搽模增益ad和共模增益ac的测量值,计算共模抑制比的分贝值。五、思考与分析1、 发射极总电流ie的计算值与步骤1中的测量值比较,情况如何?2、 差动放大器的电路对称时,发射极总电流ie与集电极电流ic1、ic2有何关系?3、 静态时ic1=ic2及vc1=vc2的条件是什么?4、 直流集电极电流及电压的计算值于测量值比较,情况如何?5、 差模电压增益的计算值与测量值比较,两者有何差别?6、 根据步骤8得到的数据,说明在图2 所示的差动放大电路中哪个基极为反相输入端,哪个为同相输入端?7、 在步骤9中,双端输出的峰值电压与单端输出的峰值电压比较有何差别?8、 共模电压增益的计算值与测量值比较,情况如何?9、 共模电压增益与差模电压增益比较,情况如何?两者差值的大小对抑制差动放大器的噪声有何影响?10、 共模抑制比cmrr这个技术指标对差动放大器的性能有何影响?

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