3.2.4-差分放大电路的输入输出方式(教案)-《电子技术基础》同步教学(人民邮电出版社)
2024-05-06
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特供
内容正文:
教案
编号:PTzZ-669 流水号:1668 (首页)共 4页
课程
《电子技术基础》
一体化 理论
章节(课题)及内容
差分放大电路的输入输出方式
班级日期
中职
2024.05
授课方式
讲授与任务驱动相结合
课时
1
作业题数
1
拟用时间
40分钟
教学目标
使学生理解以下理论知识:
· 掌握差分放大电路的基本原理和结构。
· 理解差分放大电路的输入输出方式及其特点。
· 学会分析差分放大电路的静态工作点和动态性能。
教学资源准备
多媒体设备
课本教材
学生练习素材
教学重点
1. 差分放大电路的基本原理和结构。
2. 差分放大电路的输入输出方式及特点。
3. 差分放大电路的静态工作点分析和动态性能分析。
教学难点
1. 差分放大电路的输入输出方式的多样性。
2. 差分放大电路的动态性能分析中的零点漂移问题。
教学方法
讲授法、任务驱动法、演示法、体验探究法等。
1. 直观展示法:利用多媒体课件展示差分放大电路的结构和工作原理。
2. 实验演示法:通过实验演示差分放大电路的工作过程和性能特点。
3. 分析讨论法:引导学生分析差分放大电路的输入输出方式和动态性能,鼓励学生提出问题和解决方案。
授课教师: 审阅签名:
教学过程
教学活动内容
时间分配教学方法
课前导入
1. 回顾放大电路的基本概念和分类。
2. 介绍差分放大电路在实际应用中的重要性和广泛性。
3. 提出本节课的学习目标和任务。
2分钟
讲授新课
练习指导
要掌握差分放大电路的基本原理和结构,可以从以下几个方面进行学习:
1. 差分放大电路的基本概念:差分放大电路是一种双端输入、双端输出的放大电路,它能够抑制共模信号,放大差模信号。差分放大电路具有高输入电阻、低输出电阻和强抗干扰能力等特点。
2. 差分放大电路的结构:差分放大电路主要由两个对称的晶体管(或场效应管)组成,它们共享相同的电源和偏置电路。输入信号分别加到两个晶体管的基极(或栅极),输出信号则从两个晶体管的集电极(或漏极)取出。
3. 差分放大电路的工作原理:当输入信号为差模信号时,两个晶体管的电流变化方向相反,从而使输出信号得到放大。当输入信号为共模信号时,两个晶体管的电流变化方向相同,但由于电路的对称性,输出信号相互抵消,从而实现共模抑制。
4. 差分放大电路的性能指标:差分放大电路的主要性能指标包括电压放大倍数、共模抑制比、输入电阻、输出电阻和通频带等。这些指标反映了差分放大电路的放大能力、抗干扰能力和频率响应特性。
通过以上几个方面的学习,可以更好地理解和掌握差分放大电路的基本原理和结构。同时,结合实际应用和实验操作,可以加深对差分放大电路的理解和认识。
理解差分放大电路的输入输出方式及其特点:
差分放大电路有三种基本的输入输出方式:同相输入/同相输出、反相输入/反相输出和反相输入/同相输出。
1. 同相输入/同相输出:输入信号加到两个晶体管的基极(或栅极),输出信号从两个晶体管的集电极(或漏极)取出,且相位相同。这种方式的优点是输入电阻高,输出电阻低,但共模抑制比相对较低。
2. 反相输入/反相输出:输入信号加到两个晶体管的基极(或栅极),输出信号从两个晶体管的集电极(或漏极)取出,且相位相反。这种方式的优点是共模抑制比高,抗干扰能力强,但输入电阻相对较低。
3. 反相输入/同相输出:输入信号加到两个晶体管的基极(或栅极),输出信号从两个晶体管的集电极(或漏极)取出,其中一个晶体管的输出信号相位与输入信号相同,另一个晶体管的输出信号相位与输入信号相反。这种方式结合了前两种方式的优点,具有较高的输入电阻、较低的输出电阻和较高的共模抑制比。
学会分析差分放大电路的静态工作点和动态性能:
1. 静态工作点分析:静态工作点是差分放大电路在没有输入信号时的稳定工作状态。分析静态工作点主要是确定晶体管的基极电流Ib、集电极电流Ic和集电极-发射极电压Vce等参数。静态工作点的稳定性对差分放大电路的性能至关重要,可以通过合理设置偏置电路来保证静态工作点的稳定性。
2. 动态性能分析:动态性能分析主要关注差分放大电路在不同输入信号下的放大倍数、通频带和稳定性等指标。可以通过计算电压放大倍数Av、共模抑制比CMRR、输入电阻Ri、输出电阻Ro等参数来评估差分放大电路的动态性能。此外,还需要关注差分放大电路的频率响应特性,以确保其在不同频率下的性能稳定。
通过以上分析,可以更好地理解和掌握差分放大电路的输入输出方式及其特点,以及如何进行静态工作点和动态性能的分析。
10分钟
7分钟
自主学习
8分钟
练习训练
1. 设计一
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