第6章集成运算放大器原理及其应用.ppt
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第6章集成运算放大器集成运算放大器原理及其应用原理及其应用6.16.1差分放大器差分放大器6.1.16.1.1差分放大器的分析差分放大器的分析6.1.26.1.2差分放大器大信号输入时的传输特性差分放大器大信号输入时的传输特性6.1.36.1.3举例举例6.1.46.1.4差分放大器的失调和温漂差分放大器的失调和温漂513绪论绪论一一.集成电路(集成电路(IntegratedCircuit简称简称IC)采用半导体制造工艺,将大量的晶体管、电阻、采用半导体制造工艺,将大量的晶体管、电阻、电容等电路元件及其电路连线制作在一小块硅单晶电容等电路元件及其电路连线制作在一小块硅单晶上,形成具有特定电路功能的单元电路。
上,形成具有特定电路功能的单元电路。
二二.摩尔定律摩尔定律未来未来10年中芯片上的晶体管数将每年翻一番年中芯片上的晶体管数将每年翻一番(1965年)年)芯片上的晶体管数量每两年将翻一番芯片上的晶体管数量每两年将翻一番(1975年)年)514绪论绪论三三.集成电路的特点集成电路的特点(同分立器件电路相比):
(同分立器件电路相比):
1.集成电路中电阻、电容等无源器件不能象分立元件集成电路中电阻、电容等无源器件不能象分立元件电路那样任意选用;电路那样任意选用;集成电路中电阻阻值偏大将占用硅片较大的面积,不利于集成;集成电路中电阻阻值偏大将占用硅片较大的面积,不利于集成;集成电路中的电容是利用集成电路中的电容是利用PN结的结电容或用二氧化硅层作为电介结的结电容或用二氧化硅层作为电介质做成的,不适宜制造几十皮法以上的电容器,所以集成运放电质做成的,不适宜制造几十皮法以上的电容器,所以集成运放电路多采用直接耦合的形式。
路多采用直接耦合的形式。
515绪论绪论2.两者的设计思想正好相反两者的设计思想正好相反3.同一集成电路中的元件参数一致性和温度均同一集成电路中的元件参数一致性和温度均一性较好,很容易制造对称性较高的电路。
一性较好,很容易制造对称性较高的电路。
分立元件电路:
尽量少用晶体管,以降低成本;分立元件电路:
尽量少用晶体管,以降低成本;集成电路:
则尽量减少电阻、电容等无源器件,用晶体管等集成电路:
则尽量减少电阻、电容等无源器件,用晶体管等有源器件所取代。
有源器件所取代。
5166.1差分放大器差分放大器引子:
引子:
为什么引入差分放大器?
为什么引入差分放大器?
1.直流信号的放大直流信号的放大在无线电通信和其他领域中,常常需要对在无线电通信和其他领域中,常常需要对变化十分缓慢的变化十分缓慢的信号信号进行放大。
进行放大。
例如生物电的放大,或某些自动控例如生物电的放大,或某些自动控制中的控制信号。
制中的控制信号。
把这种变化十分缓慢的信号(频率很低,几乎为零,但不能把这种变化十分缓慢的信号(频率很低,几乎为零,但不能认为频率等于零)称为认为频率等于零)称为直流信号直流信号。
直流放大器直流放大器是放大直流信号的一种放大器(当然也可以放大是放大直流信号的一种放大器(当然也可以放大交流信号)。
交流信号)。
直流信号不同于直流电。
直流信号不同于直流电。
517引子:
引子:
为什么引入差分放大器?
为什么引入差分放大器?
2.直流放大器面临的问题直流放大器面临的问题电容耦合放大器无法放大直流信号,耦合电容很难传送缓电容耦合放大器无法放大直流信号,耦合电容很难传送缓变信号。
变信号。
直流放大器常常采用直流放大器常常采用直接耦合直接耦合方式。
方式。
两个问题:
两个问题:
1)级与级之间的直流工作状态互相影响)级与级之间的直流工作状态互相影响2)零点漂移)零点漂移518引子:
引子:
为什么引入差分放大器?
为什么引入差分放大器?
1)级与级之间的直流工作状态互相影响)级与级之间的直流工作状态互相影响调整某一级工作状态就会导致其他调整某一级工作状态就会导致其他各级工作状态的改变。
这一点对直各级工作状态的改变。
这一点对直接耦合放大器的设计和调整带来很接耦合放大器的设计和调整带来很多不便。
多不便。
519引子:
引子:
为什么引入差分放大器?
为什么引入差分放大器?
现象:
输现象:
输入入电压电压为零,输出端电为零,输出端电压压表指表指针偏离针偏离零点或起始值零点或起始值,出现忽大忽小的,出现忽大忽小的不规则摆动。
不规则摆动。
2)零点漂移)零点漂移定义:
定义:
输入输入电压电压为零时,输出还有缓慢变化的电压产生,输出电压偏为零时,输出还有缓慢变化的电压产生,输出电压偏离起始值而上下波动,使离起始值而上下波动,使输出端产生缓慢变化的电压。
输出端产生缓慢变化的电压。
零点漂移简称零零点漂移简称零漂。
漂。
引起零漂的外界因素:
引起零漂的外界因素:
时间漂移:
时间漂移:
由于晶体管和其他元件的参数本身老化作用引起的,与电由于晶体管和其他元件的参数本身老化作用引起的,与电路设计无关。
路设计无关。
温度漂移:
温度漂移:
由于晶体管的参数随着环境温度的变化而变化所造成的。
由于晶体管的参数随着环境温度的变化而变化所造成的。
电源电压变化引起的漂移:
电源电压变化引起的漂移:
当电源电压变化时,电路的直流电平配制当电源电压变化时,电路的直流电平配制受到某种破坏而导致输出零点的变动。
受到某种破坏而导致输出零点的变动。
520引子:
引子:
为什么引入差分放大器?
为什么引入差分放大器?
为什么是矛盾?
为什么是矛盾?
为了获得高的直流增益,可以增加级数,但同时输出漂移电压也加大。
为了获得高的直流增益,可以增加级数,但同时输出漂移电压也加大。
为了减小零漂可以引入负反馈,但同时放大器对直流信号的放大能力为了减小零漂可以引入负反馈,但同时放大器对直流信号的放大能力也减弱了。
也减弱了。
寻求新方法解决矛盾!
寻求新方法解决矛盾!
抵消抵消采用特殊形式的电路使漂移电压互相抵消。
采用特殊形式的电路使漂移电压互相抵消。
引入特殊的负反馈引入特殊的负反馈对零点漂移有很强的负反馈,对零点漂移有很强的负反馈,对有用直流信号无负反馈。
对有用直流信号无负反馈。
例如乙类推挽功放电路,每个管子产生大量的谐波失真,但在负例如乙类推挽功放电路,每个管子产生大量的谐波失真,但在负载上,偶次谐波互相抵消了。
载上,偶次谐波互相抵消了。
高质量的直流放大器应该具有高的电压增益和小的零点漂移。
高质量的直流放大器应该具有高的电压增益和小的零点漂移。
矛盾!
矛盾!
调制型直流放大器(框图)调制型直流放大器(框图)5216.1.1差分放大器的分析差分放大器的分析1.电路形式电路形式基本形式(长尾电路)基本形式(长尾电路)两个性能完全相同的共发射极电路拼接而成。
两个性能完全相同的共发射极电路拼接而成。
如何消除零漂?
如何消除零漂?
输入信号为零,电路对称输入信号为零,电路对称某种因素产生零漂,如温度升高,某种因素产生零漂,如温度升高,电路对称,晶体管参数相同,电路对称,晶体管参数相同,靠电路对称消除零漂!
靠电路对称消除零漂!
5226.1.1差分放大器的分析差分放大器的分析1.电路形式电路形式射极电阻的几种不同形式射极电阻的几种不同形式输入信号分别加到两管基极,输出两种取法:
输入信号分别加到两管基极,输出两种取法:
从单管集电极取从单管集电极取单端输出单端输出从两管集电极之间取从两管集电极之间取双端输出双端输出5236.1.1差分放大器的分析差分放大器的分析1.电路形式电路形式差分式差分式放大电路的组态放大电路的组态基于不同的应用场合,有基于不同的应用场合,有双、双、单端输入和单端输入和双、双、单端输出的情况。
单端输出的情况。
单端输入时,另一端接地。
单端输入时,另一端接地。
双入双出双入双出双入单出双入单出单入双出单入双出单入单出单入单出5246.1.1差分放大器的分析差分放大器的分析2.工作原理工作原理输入信号的分析输入信号的分析11)差模输入信号:
)差模输入信号:
即两管输入信号大小相等、相位相反,称为即两管输入信号大小相等、相位相反,称为差模输入信号差模输入信号,记为,记为22)共模输入信号:
)共模输入信号:
即两管输入信号大小相等、相位相同,称为即两管输入信号大小相等、相位相同,称为共模输入信号共模输入信号,记为,记为零漂引起的就是共模信号,为有害信号。
零漂引起的就是共模信号,为有害信号。
5256.1.1差分放大器的分析差分放大器的分析2.工作原理工作原理输入信号的分析输入信号的分析问题:
问题:
差分放大器的两个输入信号往往是一对任意数值的信差分放大器的两个输入信号往往是一对任意数值的信号,一般号,一般,即,非差模也非共模,该怎样,即,非差模也非共模,该怎样分析分析?
解决方法:
解决方法:
对输入信号进行分解,把一对任意数值的输入信对输入信号进行分解,把一对任意数值的输入信号分解为差模信号和共模信号的叠加,求出差模信号号分解为差模信号和共模信号的叠加,求出差模信号和共模信号分别作用于差分放大器时的输出结果,然和共模信号分别作用于差分放大器时的输出结果,然后利用叠加原理,得出差分放大器在一对任意数值输后利用叠加原理,得出差分放大器在一对任意数值输入信号作用下的性能指标。
入信号作用下的性能指标。
5266.1.1差分放大器的分析差分放大器的分析2.工作原理工作原理输入信号的分析输入信号的分析令令具体分解方法:
具体分解方法:
5276.1.1差分放大器的分析差分放大器的分析2.工作原理工作原理输入信号的分析输入信号的分析例子:
例子:
差模输入信号差模输入信号(任一端都不(任一端都不接地)接地)共模输入信号共模输入信号5286.1.1差分放大器的分析差分放大器的分析2.工作原理工作原理电阻电阻的分析的分析1)差模信号作用下:
)差模信号作用下:
相同相同VT1:
VT2:
流过流过的信号电流彼此抵消,在的信号电流彼此抵消,在上无信号电压上无信号电压两管均为共射放大器,完两管均为共射放大器,完成放大差模信号的作用。
成放大差模信号的作用。
反之亦然。
反之亦然。
两管各极电流的变化正好相反,当两管各极电流的变化正好相反,当5296.1.1差分放大器的分析差分放大器的分析2.工作原理工作原理电阻电阻的分析的分析2)共模信号作用下:
)共模信号作用下:
两管相应电流始终相等,两管相应电流始终相等,流过流过的信号电流为的信号电流为,产生的电压为,产生的电压为引入了电流串连负反馈,使得从每个管子引入了电流串连负反馈,使得从每个管子集电极输出时的共模电压大大减小了。
集电极输出时的共模电压大大减小了。
5306.1.1差分放大器的分析差分放大器的分析2.工作原理工作原理结论结论共模等效共模等效差分放大器对差模信号具有放大作用,而对共模信号具有抑制作用。
差分放大器对差模信号具有放大作用,而对共模信号具有抑制作用。
差模输入信号正是要放大的有用输入信号,而共模输入信号则是有害的输差模输入信号正是要放大的有用输入信号,而共模输入信号则是有害的输入信号(零点漂移)。
入信号(零点漂移)。
结论结论差模等效差模等效5316.1.1差分放大器的分析差分放大器的分析3.差模电压放大倍数和差模输入电阻差模电压放大倍数和差模输入电阻1)差模电压放大倍数)差模电压放大倍数单端输出差模电压放大倍数单端输出差模电压放大倍数5326.1.1差分放大器的分析差分放大器的分析双端输出差模电压放大倍数双端输出差模电压放大倍数双端输出双端输出只要输入电压有差别,输出就变动!
只要输入电压有差别,输出就变动!
5336.1.1差分放大器的分析差分放大器的分析3.差模电压放大倍数和差模输入电阻差模电压放大倍数和差模输入电阻2)差模输入电阻)差模输入电阻5346.1.1差分放大器的分析差分放大器的分析4.共模电压放大倍数和共模输入电阻共模电压放大倍数和共模输入电阻1)共模电压放大倍数)共模电压放大倍数单端输出共模电压放大倍数单端输出共模电压放大倍数和和成反比,成反比,越大,越大,越小。
越小。
5356.1.1差分放大器的分析差分放大器的分析单端输出共模电压放大倍数单端输出共模电压放大倍数双端输出共模电压放大倍数双端输出共模电压放大倍数单端输出时,射极电阻单端输出时,射极电阻引入了电流串联负反馈,使得共引入了电流串联负反馈,使得共模模输出输出电压大大减小;双端输出、电路对称时,则共模输出电压大大减小;双端输出、电路对称时,则共模输出电压为零,即共模输入电压完全被抑制。
电压为零,即共模输入电压完全被抑制。
5366.1.1差分放大器的分析差分放大器的分析4.共模电压放大倍数和共模输入电阻共模电压放大倍数和共模输入电阻2)共模输入电阻)共模输入电阻5376.1.1差分放大器的分析差分放大器的分析5.输出电阻输出电阻无论是差模输入还是共模输入,输出端是一样的,无论是差模输入还是共模输入,输出端是一样的,输出电阻统一用统一用表示。
表示。
5386.1.1差分放大器的分析差分放大器的分析6.共模抑制比共模抑制比衡量差分放大器放大差模信号和衡量差分放大器放大差模信号和7.7.抑制共模信号的能力抑制共模信号的能力定义:
定义:
差模电压放大倍数与共模电压放大倍数之比的绝对值。
差模电压放大倍数与共模电压放大倍数之比的绝对值。
CommonModeRejectionRatio越大越大,表示差分放大器对共模信号的抑制能力越强。
,表示差分放大器对共模信号的抑制能力越强。
5396.1.1差分放大器的分析差分放大器的分析6.共模抑制比共模抑制比11,双端输出时,使电路尽可能对称;,双端输出时,使电路尽可能对称;增大发射极电阻,受到发射极电源电压的限制。
寻找一增大发射极电阻,受到发射极电源电压的限制。
寻找一种电阻:
它对直流呈现很小的阻值,而对交流呈现非常种电阻:
它对直流呈现很小的阻值,而对交流呈现非常大的阻值;大的阻值;减小共模输出电压提高共模抑制比的方法:
减小共模输出电压提高共模抑制比的方法:
单端输出时,单端输出时,恒流源电路恒流源电路33,引入共模负反馈。
,引入共模负反馈。
22,5406.1.1差分放大器的分析差分放大器的分析6.共模抑制比共模抑制比提高方法,电路举例提高方法,电路举例11)恒流源电路)恒流源电路22)引入级间共模负反馈)引入级间共模负反馈5416.1.1差分放大器的分析(往后)差分放大器的分析(往后)7.7.几种放大器方式性能参数比较几种放大器方式性能参数比较双入双出双入双出双入单出双入单出单入双出单入双出单入单出单入单出射极电阻或射极电流源内阻射极电阻或射极电流源内阻以上对应电路均未接基极电阻或信号源内阻忽略不计。
以上对应电路均未接基极电阻或信号源内阻忽略不计。
5426.1.1差分放大器的分析差分放大器的分析8.差分放大器的组合形式差分放大器的组合形式11)共集共集-共基差分放大器共基差分放大器分析:
分析:
双端输入、单端输出;双端输入、单端输出;VTVT55、VTVT66构成基本电流源,作为构成基本电流源,作为VTVT44的有源负载;的有源负载;CCCC组态组态CBCB组态组态5436.1.1差分放大器的分析差分放大器的分析8.差分放大器的组合形式差分放大器的组合形式11)共集共集-共基差分放大器共基差分放大器5446.1.1差分放大器的分析差分放大器的分析8.差分放大器的组合形式差分放大器的组合形式22)共集共集-共射差分放大器共射差分放大器分析:
分析:
双端输入、单端输出;双端输入、单端输出;VTVT55、VTVT66构成基本电流源,作为构成基本电流源,作为VTVT44的有源负载;的有源负载;CECE组态组态CCCC组态组态5456.1.1差分放大器的分析差分放大器的分析8.差分放大器的组合形式差分放大器的组合形式22)共集共集-共射差分放大器共射差分放大器5466.1.1差分放大器的分析差分放大器的分析例例6-16-1某差分放大器已知某差分放大器已知,dB,已知已知为负值,求输出电压为负值,求输出电压。
9.例题分析例题分析解:
解:
5476.1.1差分放大器的分析差分放大器的分析9.例题分析例题分析例例6-26-2某差分放大器两个输入端的信号分别为某差分放大器两个输入端的信号分别为和和,输出电压,输出电压,三者的关系是三者的关系是。
试求该差分放大器的差模电压放大倍数。
试求该差分放大器的差模电压放大倍数和共模电压放大倍数及共模抑制比。
和共模电压放大倍数及共模抑制比。
解解:
5486.1.2差分放大器大信号输入时的传输特性差分放大器大信号输入时的传输特性1.双极型晶体管差分放大器的传输特性双极型晶体管差分放大器的传输特性考虑大信号的输入特性,晶体管的小信号电路已不适用,考虑大信号的输入特性,晶体管的小信号电路已不适用,要从要从晶体管特性基本关系式晶体管特性基本关系式出发,结合电路进行研究。
出发,结合电路进行研究。
5496.1.2差分放大器大信号输入时的传输特性差分放大器大信号输入时的传输特性1.双极型晶体管差分放大器的传输特性双极型晶体管差分放大器的传输特性双曲正切函数双曲正切函数5506.1.2差分放大器大信号输入时的传输特性差分放大器大信号输入时的传输特性1.双极型晶体管差分放大器的传输特性双极型晶体管差分放大器的传输特性差分放大器传输特性差分放大器传输特性5516.1.2差分放大器大信号输入时的传输特性差分放大器大信号输入时的传输特性从传输特性得到的结论:
从传输特性得到的结论:
11)当差模输入电压)当差模输入电压时,差动放时,差动放大器处于平衡状态,大器处于平衡状态,即,即22)在平衡状态的工作点附近)在平衡状态的工作点附近范围内,范围内,与与呈线性关系呈线性关系5526.1.2差分放大器大信号输入时的传输特性差分放大器大信号输入时的传输特性怎样扩大差分放大器的线性范围?
怎样扩大差分放大器的线性范围?
引入负反馈引入负反馈射极电阻射极电阻射极电阻增大,线性工作范射极电阻增大,线性工作范围改善程度越好。
围改善程度越好。
5536.1.2差分放大器大信号输入时的传输特性差分放大器大信号输入时的传输特性从传输特性得到的结论:
从传输特性得到的结论:
33)当差模输入电压超过)当差模输入电压超过时,输出时,输出电压基本不变,这表明差动放大器在大信号输入电压基本不变,这表明差动放大器在大信号输入时,具有良好的限幅特性。
时,具有良好的限幅特性。
差分型限幅器差分型限幅器44)定义:
差分放大器跨导为)定义:
差分放大器跨导为mV改变恒流源电流就可以改变跨改变恒流源电流就可以改变跨导,从而改变差模电压增益,导,从而改变差模电压增益,所以带有恒流源的差分放大器所以带有恒流源的差分放大器可以用来实现自动增益控制。
可以用来实现自动增益控制。
5546.1.2差分放大器大信号输入时的传输特性差分放大器大信号输入时的传输特性例例6-36-3电路如图所示,已知电路如图所示,已知,VT1、VT2参数相同,求差模电压放大倍数参数相同,求差模电压放大倍数。
解:
解:
直接利用直接利用5556.1.2差分放大器大信号输入时的传输特性差分放大器大信号输入时的传输特性2.场效应管差分放大器的传输特性场效应管差分放大器的传输特性目的:
提高差分放大器的输入电阻目的:
提高差分放大器的输入电阻电路对称,双端输出电路对称,双端输出5566.1.2差分放大器大信号输入时的传输特性差分放大器大信号输入时的传输特性2.场效应管差分放大器的传输特性场效应管差分放大器的传输特性传输特性传输特性5576.1.3例题分析例题分析例例6-46-4电路如图所示,已知电路如图所示,已知,VT1、VT2参数相同参数相同,且设,且设,毫安表内阻,毫安表内阻,求:
(求:
(11)静态时的)静态时的和和;(22)当)当时,流过毫安表的电流。
时,流过毫安表的电流。
分析:
分析:
静态时,即输入为零,放大器处于静态时,即输入为零,放大器处于平衡状态,毫安表无电流流过;输入为平衡状态,毫安表无电流流过;输入为2V时,时,VT1工作在限幅区,工作在限幅区,VT2工作在截止状工作在截止状态。
态。
5586.1.3例题分析例题分析解解:
(11)静态)静态(22)流过毫安表的电流流过毫安表的电流5596.1.3例题分析例题分析例例6-56-5差动放大器如图所示,假设电路完全对称,电路参数差动放大器如图所示,假设电路完全对称,电路参数为:
为:
,管子参数,管子参数为为:
。
求:
求:
(11)电路静态时的)电路静态时的;(22)双端输出差模电压放大倍数)双端输出差模电压放大倍数;(33)双端输出共模电压放大倍数)双端输出共模电压放大倍数及及共模抑制比共模抑制比;(44)差模输入电阻)差模输入电阻和共模输入电阻和共模输入电阻;(55)输出电阻)输出电阻。
5606.1.3例题分析例题分析解:
解:
分析:
分析:
双端输入、双端输出;负载上无直流电流流过,显然对直流双端输入、双端输出;负载上无直流电流流过,显然对直流状态无影响;负载的中间点电位始终不变,相当于差模信号的零电状态无影响;负载的中间点电位始终不变,相当于差模信号的零电位;差模信号输入时的等效负载为位;差模信号输入时的等效负载为。
(1)
(2)5616.1.3例题分析例题分析由于电路对称,有由于电路对称,有(3)(4)(5)5626.1.3例题分析例题分析例例6-66-6差动放大器如图所示,差动放大器如图所示,VTVT11、VTVT22特性、参数相同,特性、参数相同,对交流呈现的内阻为,对交流呈现的内阻为(11)差模输入电阻)差模输入电阻;(22);(33)若电阻精度为)若电阻精度为1%1%,求最坏情况下,求最坏情况下的共模抑制比;的共模抑制比;(44)共模输入电阻)共模输入电阻;5636.1.3例题分析例题分析解解:
(1)5646.1.3例题分析例题分析
(2)注意输出电压极性的规定注意输出电压极性的规定(3)5656.1.3例题分析例题分析(4)5666.1.3例题分析例题分析例例6-76-7差动放大器如图所示,差动放大器如图所示,VTVT11、VTVT22特性、参数相同,特性、参数相同,要求,要求(11)和和;(22)和和;5676.1.3例题分析例题分析解:
解:
(1)5686.1.3例题分析例题分析5696.1.3例题分析例题分析
(2)5706.1.3例题分析例题分析例例6-86-8如图电路,求如图电路,求分析:
做出交流等效电路,整理得分析:
做出交流等效电路,整理得到下图。
到下图。
5716.1.3例题分析例题分析解:
解:
管子参数均相同管子参数均相同5726.1.3例题分析例题分析解:
解:
两点结论:
两点结论:
同相;电压增益增同相;电压增益增大(公式中分母没有大(公式中分母没有2)。
)。
5736.1.4差分放大器的失调和温漂差分放大器的失调和温漂现象和定义现象和定义失调:
失调:
差分放大器在理想状态下,当输入信号为零时,其双差分放大器在理想状态下,当输入信号为零时,其双端输出电压也为零。
但对实际差分放大器而言,由于电路不端输出电压也为零。
但对实际差分放大器而言,由于电路不完全对称,因而零输入时,对应的输出电压并不为零。
完全对称,因而零输入时,对应的输出电压并不为零。
分为电压失调和电流失调分为电压失调和电流失调失调漂移:
失调漂移:
差分放大器的失调往往是随着时间、温度、电源差分放大器的失调往往是随着时间、温度、电源电压等外界因素的变化而变化。
电压等外界因素的变化而变化。
降低了放大器的灵敏度降低了放大器的灵敏度5746.1.4差分放大器的失调和温漂差分放大器的失调和温漂1.输入失调电压输入失调电压及其温度漂移及其温度漂移输出失调电压折算到输入端的电压输出失调电压折算到输入端的电压显然要使输出电压为零,就必须在输入端显然要使输出电压为零,就必须在输入端加入一能抵消输入失调电压的补偿电压。
加入一能抵消输入失调电压的补偿电压。
引起输入失调电压的原因:
引起输入失调电压的原因:
(11)晶体管的)晶体管的不对称性;不对称性;(22)集电极电阻的相对误差。
)集电极电阻的相对误差。
输入失调电压漂移是由不对称性和集电极电
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