差分放大器(differential)

如果电路对噪声敏感 就在电源上建立内阻的模型 也可以电源加波动的小信号来模拟噪声的影响

串扰的影响

解决的思想:通过反向信号抵消这样的干扰 

共模电平存在影响工作点

即使电源存在噪声 噪声最终也被留在Vb上 对信号纯度没有影响这是采用这种结构希望得到的结果

 采用两个几乎一样的电路 消掉共模部分的噪声(也可以用来消除跳变信号的影响)

同时可以获得两倍的输出电压摆幅

使用尾电流的结构使得电路只对差值部分响应,共模部分保持不变

即根据两信号的差值来对尾电流源进行分配,分配每根管子流过多少电流

曲线较为理想

 实际情况用mos管代替电流源时 应该选择L值尽可能大的mos管 以减小电流对Vp的响应

好处就是可以在p点进行共模的检测

Viss就是Vod过驱动电压

差动对的处理能力是有范围的 定好之后就在最大值和最小值之间工作

差动对的有效输入范围等于平衡时两输入对管的过驱动电压的根号2倍

平衡时的输入电压只取决于尾电流的尾电流大小和晶体管尺寸

斜率为等效跨导 增大比值会提高斜率但会影响摆幅 增大电流斜率摆幅都增大但功耗也会上升

叠加原理 看一个变化对输出影响 在再叠加另一个变化对输出影响

对右侧假定小信号接地 大信号建立电流的分配偏置 尾电流电阻趋于无穷大去掉 Rs等效共栅极输入电阻

偏置等于0 因此gm1=gm

p点可以视为交流地

简化差动对的分析方法 且是有效准确的 只需要分析半边 (小信号才能这样分析)

变化不大时可以视作交流地(小信号)

vin1、vin2到达高点会引起vp的变化到高点 大信号会引起vp波动 且频率为2fin(可以做倍频器)

共模很有可能不是常数因此有时需要将信号拆分为差模部分和共模部分分别分析

尾端串一个电阻会增大输入信号的范围 且会时输入输出曲线更加平缓线性

可以避免源级电阻压降的问题 且增益两者相同

尾电流源不理想导致共模电流波动 且差动对设计和工艺影响不完全相同共模导致差模的变化(失调)

共模增益越小越好 即Rss尽可能趋于∞

共模到差模的增益 希望其越小越好

仅考虑输入管的失配情况如下图所示

解决方法:提高对称性;增加尾管的L(会增大尾管电容 f过大会使cmrr降低)

下图解决偏置困难的问题

运算放大器

作业:4.4,4.5,4.9,4.10,4.11,4.15,4.21,4.26

讨论跨导时沟道调制效应可忽略 如果与阻抗有关就不能忽略(如果因素在对象中起很大作用就考虑)

使用mos管电压相加是十分困难的 但是电流相加是较为容易的

实现增益可调

vin和cont输入两个频率的信号可以实现vout处的混频信号输出

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