3.2.3-恒流源式差分放大电路(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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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 恒流源式差分放大电路 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: · 掌握恒流源式差分放大电路的基本原理和结构。 · 理解恒流源式差分放大电路的输入输出特性及共模抑制比。 · 学会分析恒流源式差分放大电路的静态工作点和动态参数。 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. 恒流源式差分放大电路的基本原理和结构。 2. 恒流源式差分放大电路的静态工作点和动态参数分析。 教学难点 1. 恒流源式差分放大电路的共模抑制比分析。 2. 恒流源式差分放大电路的动态参数计算。 教学方法 讲授法、任务驱动法、演示法、体验探究法等。 1. 直观教学法:利用多媒体课件、实物展示和电路仿真软件,帮助学生直观地理解恒流源式差分放大电路的结构和工作原理。 2. 启发式教学法:通过提问、讨论和实验,引导学生主动思考,发现问题并解决问题。 3. 任务驱动法:给学生布置设计任务,让学生在实践中掌握恒流源式差分放大电路的设计方法。 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. 回顾差分放大电路的基本原理和结构。 2. 介绍恒流源式差分放大电路的特点和应用。 3. 提出问题:恒流源式差分放大电路相较于普通差分放大电路有哪些改进? 2分钟 讲授新课 练习指导 恒流源式差分放大电路是一种改进型的差分放大电路,它使用恒流源代替了传统的发射极电阻,以提高电路的共模抑制比和稳定性。以下是恒流源式差分放大电路的基本原理和结构: 1. 基本结构:恒流源式差分放大电路由两个对称的共射放大器构成,这两个放大器共享相同的电源。与长尾式差分放大电路相比,恒流源式差分放大电路在两个晶体管的发射极之间连接了一个恒流源,而不是长尾电阻。 2. 工作原理:恒流源式差分放大电路的工作原理与普通差分放大电路类似。当两个输入信号分别加到恒流源式差分放大器的两个基极时,由于结构对称,两个晶体管的静态工作点相同。当两个输入信号存在差异时,一个晶体管的集电极电流会增加,另一个晶体管的集电极电流会减少。这样,在负载电阻上产生的电压差就会使输出信号产生变化。 3. 恒流源的作用:恒流源的引入可以提高差分放大电路的共模抑制比。当输入共模信号时,两个晶体管的基极电流相等,但由于恒流源的存在,两个晶体管的发射极电流仍然保持恒定,从而产生了电压差,使得共模信号得到抑制。此外,恒流源还有助于稳定静态工作点,减小因温度变化、电源波动等因素引起的静态工作点漂移。 4. 优点:恒流源式差分放大电路具有以下优点: - 更高的共模抑制比:恒流源的引入提高了电路对共模信号的抑制能力。 - 更稳定的静态工作点:恒流源有助于减小静态工作点的漂移。 - 更宽的带宽:由于恒流源的高阻抗特性,恒流源式差分放大电路具有更宽的带宽。 总之,掌握恒流源式差分放大电路的基本原理和结构对于理解模拟电子技术非常重要,它在实际应用中具有广泛的价值。 恒流源式差分放大电路是一种广泛应用于模拟电子技术的电路,它具有高共模抑制比、高输入阻抗和低输出阻抗等特点。其输入输出特性主要表现在以下几个方面: 1. **输入特性**:差分放大电路的同相输入端为高阻态,其输入电压值取决于外部电阻分压。当输入电压差为正时,输出电压往正方向变化;当输入电压差为负时,输出电压往负方向变化。 2. **输出特性**:差分放大电路的输出电压与输入电压差成正比,且输出电压的极性与输入电压差的极性相同。 3. **共模抑制比**:差分放大电路的共模抑制比是指差分模式下输出电压与共模模式下输出电压之比。恒流源式差分放大电路通过均流作用和共模电流含量的减少来提高共模抑制比。 分析恒流源式差分放大电路的静态工作点和动态参数主要包括: 1. **静态工作点**:静态工作点是电路在没有输入信号时的稳定状态。通过设置合适的直流偏置电阻,使得三极管工作在线性区。 2. **动态参数**:动态参数包括电压放大倍数、输入阻抗、输出阻抗等。这些参数可以通过分析电路的传输特性曲线来得到。 总之,恒流源式差分放大电路通过其特殊的输入输出特性和高共模抑制比,使其在模拟电子技术中具有重要的应用价值。通过分析静态工作点和动态参数,可以更好地理解和设计这种电路。 10分钟 7分钟 自主学习 8分钟 练习训练 1. 分析恒流源式差分放大电路

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3.2.3-恒流源式差分放大电路(教案)-《电子技术基础》同步教学(人民邮电出版社)
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