Дифференциальный усилитель

 

Дифференциальный усилитель (ДУ) предназначен для усиления разности двух напряжений UВЫХ ДУU ДУ×(UВХ2-UВХ1). В идеальных ДУ выходное напряжение пропорционально только разности входных напряжений и не зависит от их абсолютной величины.

Принципиальная схема ДУ на биполярных транзисторах приведена на рисунке 2.4а. А принцип работы поясняется с помощью рисунков 2.4б и 2.4в.

а) б) в)

Рисунок 2.4

 

Если на вход 1 подать гармонический сигнал (рисунок 2.4б), а вход 2 соединить с общим проводом, то ток коллектора первого транзистора IК1 будет изменяться в соответствии с сигналом. При положительном полупериоде сигнала на входе ток коллектора VT1 увеличивается, падение напряжения на резисторе R1 также увеличивается и напряжение на коллекторе транзистора VT1, (на выходе 1) уменьшится. Таким образом, выход 1 по отношению ко входу 1 является инвертирующим. Если теперь напряжение подавать на вход 2, то при положительном полупериоде сигнала на входе ток коллектора IК2 также будет расти, но на эту же величину снизиться ток IК1 (в цепи эмиттеров стоит источник тока IК1+ IК2= I0) и напряжение на выходе 1 будет увеличиваться. Т. е. вход 2 по отношению выхода 1 является неинвертирующим.

Коэффициент усиления дифференциального усилителя в первом случае равен

KU ДУ=UВЫХ 1 / UВХ 1 (1),

UВЫХ 1= IК1×R1 (2). IК1= h21Э× IБ1 (3)

Входное напряжение распределяется на двух эмиттерных pn-переходах

UВХ 1 =(IБ1×h11Э+ IЭ2× h11Б). (4)

IЭ2= (h21Э+1) ×IБ1 (5) и h11Б= h11Э / (h21Э+1) (6)

Подставляя (2, 3, 4, 5 и 6) в (1) получим KU ДУ= h21Э×R1 / 2×h11Э. Входное сопротивление RВХ= UВХ 1/ IБ1= 2×h11Э.

Таким образом, для получения большого входного сопротивления необходимо работать при малых токах базы, но при этом значительно снижается коэффициент передачи по току h21Э, а, следовательно, и КU ДУ.

В ДУ, выполненных таким образом, коэффициент усиления составляет

KU ДУ=10-20, а входное сопротивление десятки кОм, что далеко от идеала.