JPS59186408A - 電流供給回路 - Google Patents
電流供給回路Info
- Publication number
- JPS59186408A JPS59186408A JP58060743A JP6074383A JPS59186408A JP S59186408 A JPS59186408 A JP S59186408A JP 58060743 A JP58060743 A JP 58060743A JP 6074383 A JP6074383 A JP 6074383A JP S59186408 A JPS59186408 A JP S59186408A
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- JP
- Japan
- Prior art keywords
- current
- transistor
- base
- circuit
- supplied
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- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
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Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H03—ELECTRONIC CIRCUITRY
- H03F—AMPLIFIERS
- H03F3/00—Amplifiers with only discharge tubes or only semiconductor devices as amplifying elements
- H03F3/45—Differential amplifiers
- H03F3/45071—Differential amplifiers with semiconductor devices only
- H03F3/45479—Differential amplifiers with semiconductor devices only characterised by the way of common mode signal rejection
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Amplifiers (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
〔技術分野〕 本発明は、例えば入力回路における入力
オフセット電圧の発生全防止する際に用いて好適な@流
供給回路に関する。
オフセット電圧の発生全防止する際に用いて好適な@流
供給回路に関する。
〔黄葉技術〕 オーディオ様器等において、差動増幅器
の如き2入力端子を有する入力回路が多用されている。
の如き2入力端子を有する入力回路が多用されている。
上記差動増幅器等においては、2入力端子間にいわゆる
入力オフセット電圧が発生することがある。特に直結増
巾器等において入力オフセット市。
入力オフセット電圧が発生することがある。特に直結増
巾器等において入力オフセット市。
圧が発生すると、その電圧がそのまま増幅されてしまう
。この結果、ポツプ音等の温度ショック音が発生したシ
、或いは直結型プ1.シープル増幅回路においては中点
電圧が変動する一因となることが明らかにさね穴。
。この結果、ポツプ音等の温度ショック音が発生したシ
、或いは直結型プ1.シープル増幅回路においては中点
電圧が変動する一因となることが明らかにさね穴。
〔発明の目的〕 本発明の目的とするところは、例1オ
は入力トランジスタのベース電流全補償し、入力オフセ
ット電圧の発生を防止し得る電流供給回路を提供するこ
とにおる。
は入力トランジスタのベース電流全補償し、入力オフセ
ット電圧の発生を防止し得る電流供給回路を提供するこ
とにおる。
〔発明の概要〕 本願において開示される発明の概要全
簡学に述べれは、下記のとおりである。
簡学に述べれは、下記のとおりである。
すなわち、電流供給回路の出力電流がペース電流として
供給される負荷トランジスタのhFEと、出力@流を決
定する第2のトランジスタのhFEとを同一にし、負荷
トランジスタの入力回路に不要な電流を供給せず、入力
抵抗によるオフセット1圧の発生を防止するものである
。
供給される負荷トランジスタのhFEと、出力@流を決
定する第2のトランジスタのhFEとを同一にし、負荷
トランジスタの入力回路に不要な電流を供給せず、入力
抵抗によるオフセット1圧の発生を防止するものである
。
〔実施例−1〕 以下、第1図全参照して、本発明の電
流供給回路を適用した増幅回路の一実施例を述べる。な
お、第1図に示す増幅回路1は、半導体葉根回路(以下
において工Cという)で構成されているものとする。
流供給回路を適用した増幅回路の一実施例を述べる。な
お、第1図に示す増幅回路1は、半導体葉根回路(以下
において工Cという)で構成されているものとする。
増幅回路1において、トランジスタQIXQ2、Q3@
け、ベース電流補償回路2を構成する。上記ベース電流
補償回路(以下において補償回路という)2は、トラン
ジスタQ5、Q6で構成された増幅回路のオフ上1.ト
電圧の発生を防止する六めに設けらhてlる。
け、ベース電流補償回路2を構成する。上記ベース電流
補償回路(以下において補償回路という)2は、トラン
ジスタQ5、Q6で構成された増幅回路のオフ上1.ト
電圧の発生を防止する六めに設けらhてlる。
なお、C8,、、OB2は定電流回路であシ、抵抗R0
け負荷抵折である。また、抵抗R,,R2はバイアス抵
抗であシ、vFtF!Fは基準電圧として設けられてい
6゜そし7て、簡略化して1示された増幅回路3は電力
増幅回路であり、その出力端には直流阻止用コンデンサ
C+に介して、負荷であるスピーカSPが接続されてい
る。
け負荷抵折である。また、抵抗R,,R2はバイアス抵
抗であシ、vFtF!Fは基準電圧として設けられてい
6゜そし7て、簡略化して1示された増幅回路3は電力
増幅回路であり、その出力端には直流阻止用コンデンサ
C+に介して、負荷であるスピーカSPが接続されてい
る。
+vo。電源電圧が供給されると、補償回路2が月下に
述べる如く動作する。
述べる如く動作する。
すなわち、トランジスタQ1はNPN型でちシトランジ
スタQ2 、Q3はPNP型である。そこで、+V、、
。電源電圧が供給されると、トランジスタQ、2のエミ
ッターベース間に、流わる電流よりlはトランジスタQ
1のベース・エミッタを流れ、更に定電流回路aS、に
#わる。そこで、トランジスタQ?のエミヴタ嗜ベース
間官流をより8□、トランジスタQ1のベース争エミッ
タ間電流、’I:より□とすると、より1に■BK2
”工□1である。更に、定電流回路aS、分流わる@流
を1゜とすると、■。
スタQ2 、Q3はPNP型である。そこで、+V、、
。電源電圧が供給されると、トランジスタQ、2のエミ
ッターベース間に、流わる電流よりlはトランジスタQ
1のベース・エミッタを流れ、更に定電流回路aS、に
#わる。そこで、トランジスタQ?のエミヴタ嗜ベース
間官流をより8□、トランジスタQ1のベース争エミッ
タ間電流、’I:より□とすると、より1に■BK2
”工□1である。更に、定電流回路aS、分流わる@流
を1゜とすると、■。
オン状態に動作し、そのベース・コレクタ間電圧vBo
が、トランジスタQ2のベース・エミッタ間電圧■BE
□となる。トランジスタQ2 がオン状態に動作し、コ
レクタ電流工C9□が流れる。コレクタ雷流工。8□は
、トランジスタQ3を涼ねる。なお、トランジスタQ2
、Q3のは同一■C内に同一プロセスで作ら汎、かつそ
の幾何学的形状が同一であるならばそのhF’Eは、等
価に形成される。
が、トランジスタQ2のベース・エミッタ間電圧■BE
□となる。トランジスタQ2 がオン状態に動作し、コ
レクタ電流工C9□が流れる。コレクタ雷流工。8□は
、トランジスタQ3を涼ねる。なお、トランジスタQ2
、Q3のは同一■C内に同一プロセスで作ら汎、かつそ
の幾何学的形状が同一であるならばそのhF’Eは、等
価に形成される。
(それをhFE(PNP)という)故に、霜流工。、2
L;工。、3となシ、更に、両者の関係は、■b1−■
B82=より8□嬌よりR3となる。(ここによりF、
3けトランジスタQ3のベース・エミッタ間称′流) となる。そして、トランジスタQ3のエミッタ・ベース
間霜′流を1BF!3 とすると、L。
L;工。、3となシ、更に、両者の関係は、■b1−■
B82=より8□嬌よりR3となる。(ここによりF、
3けトランジスタQ3のベース・エミッタ間称′流) となる。そして、トランジスタQ3のエミッタ・ベース
間霜′流を1BF!3 とすると、L。
まに1 トランジスタQIX Qs Q6はそれぞわN
PN型であシ、それらが同一■C内において同一プロセ
スで作ら力、かつその幾何学的形状が同一であわはその
hFEが等価に形広さhでいる。
PN型であシ、それらが同一■C内において同一プロセ
スで作ら力、かつその幾何学的形状が同一であわはその
hFEが等価に形広さhでいる。
(炒下そhをhFg(NPN)という。
トランジスタQ5のベース%hkよりE5とし、かつ定
電流回路C82の市流全2工0とすると、無人力状態す
なわち、トランジスタQ5.Q、6に工〇ずつ電流が流
りる場合には、 ■、1 である。
電流回路C82の市流全2工0とすると、無人力状態す
なわち、トランジスタQ5.Q、6に工〇ずつ電流が流
りる場合には、 ■、1 である。
ここで上記(1)(2)Kついてみると、トランジスタ
Q3のエミ、り・ベース間電流より。3、すなわち、ト
ランジスタQ3から供給される電流と、トランジスタQ
5のベース電流よりE5とがほぼ等しいことが理解でき
る。従って、+Voo宙源電圧が供給されると、トラン
ジスタQ、のベースに上記電流■BE3が供給され、入
力電流が供給さ力なくなる。
Q3のエミ、り・ベース間電流より。3、すなわち、ト
ランジスタQ3から供給される電流と、トランジスタQ
5のベース電流よりE5とがほぼ等しいことが理解でき
る。従って、+Voo宙源電圧が供給されると、トラン
ジスタQ、のベースに上記電流■BE3が供給され、入
力電流が供給さ力なくなる。
この結果、抵抗R2に隼′流が流わず、トランジスタQ
5のベースはVR□とほぼ同電位となる。また一般にR
1け不用であるがもしR2>R,であるならば、Rよが
入っていてもよく、その揚合トランジスタQ5、Qsは
ほぼ平衡状態になシ、両者の間にオフセット重圧が発生
し7ない。首穴、トランジスタQ、+、Qs に供給さ
れる電流は小電流ではなく、h1?Kが変動しな171
゜一方、上述の状態で入力信号■工、が供給されると、
基準電圧V□□にもとづいて、トランジスタQ5、Q6
が交互にオン状態又はオフ状態になる。
5のベースはVR□とほぼ同電位となる。また一般にR
1け不用であるがもしR2>R,であるならば、Rよが
入っていてもよく、その揚合トランジスタQ5、Qsは
ほぼ平衡状態になシ、両者の間にオフセット重圧が発生
し7ない。首穴、トランジスタQ、+、Qs に供給さ
れる電流は小電流ではなく、h1?Kが変動しな171
゜一方、上述の状態で入力信号■工、が供給されると、
基準電圧V□□にもとづいて、トランジスタQ5、Q6
が交互にオン状態又はオフ状態になる。
そして、負荷抵抗RL金流わる電流によって電圧降下分
が得られ、出力電圧■oとして増幅回路3に供給される
。
が得られ、出力電圧■oとして増幅回路3に供給される
。
増幅回路3の出力信号■。utは、4番端子を介してコ
ンデンサC1に供給さね、その交流分によシスピー力s
pが駆動される。
ンデンサC1に供給さね、その交流分によシスピー力s
pが駆動される。
〔実施例−2〕 本発明の第2の実施例を第2図全参照
して説明する。なお、本実施例と上記第1の実施例との
相違点は、本実施例の増幅回路11が+vacs ”
aoの2電源によ灰駆動される点である。そして、上記
補償回路2は同一回路構成であるので、その説明全省略
する。
して説明する。なお、本実施例と上記第1の実施例との
相違点は、本実施例の増幅回路11が+vacs ”
aoの2電源によ灰駆動される点である。そして、上記
補償回路2は同一回路構成であるので、その説明全省略
する。
1番端子には+vo。電源が供給され、2番端子には−
■。。電源が供給される。抵抗R11、R12はバイア
ス抵抗であシ、抵抗R13は負帰還抵抗である。トラン
ジスタQs、Qsは、入力信号vi、の電圧レベルに対
応しfc雷電圧電流変換を行う。
■。。電源が供給される。抵抗R11、R12はバイア
ス抵抗であシ、抵抗R13は負帰還抵抗である。トラン
ジスタQs、Qsは、入力信号vi、の電圧レベルに対
応しfc雷電圧電流変換を行う。
そして、上記負荷抵抗RLに代えて、トランジスタQ7
、ダイオードD1により構成されたカレントミラー回路
が設けられ、電流−電圧変換動作を行う。
、ダイオードD1により構成されたカレントミラー回路
が設けられ、電流−電圧変換動作を行う。
トランジスタQs、Qeは、基準電圧V□□にもとづい
て定電流回路全構成する。ま穴、トランジスタQ+oけ
、出力電圧V。の位相分割全行ガい、出力トランジスタ
Q++、Q12 k交互に駆動する。
て定電流回路全構成する。ま穴、トランジスタQ+oけ
、出力電圧V。の位相分割全行ガい、出力トランジスタ
Q++、Q12 k交互に駆動する。
ダイオードD2、D3け、レベルシフト用に設けらねて
いる。
いる。
上述の如く構放された増幅回路では、トランジスタQ5
のベース電位が、アースラインと同電位になり、4番端
子の電位もアースラインと同電位になる。従って、4
V OC% −■OOの2電源全用いた場合は、出力端
子4とスピーカspとの間に、直流阻止用のコンデンサ
を設ける必要がない。更に、抵MRI□とアースライン
との間にインピーダンスを設けるためのコンデンサを設
ける必要もない。
のベース電位が、アースラインと同電位になり、4番端
子の電位もアースラインと同電位になる。従って、4
V OC% −■OOの2電源全用いた場合は、出力端
子4とスピーカspとの間に、直流阻止用のコンデンサ
を設ける必要がない。更に、抵MRI□とアースライン
との間にインピーダンスを設けるためのコンデンサを設
ける必要もない。
すなわち、本実施例における増幅回路では、工Cの外付
は部品であるコンデンサが不要になる。
は部品であるコンデンサが不要になる。
しかも、補償回路2を設けることにより、オフセ、ソト
宵圧が発生することもない。
宵圧が発生することもない。
〔実施例−3〕 本発明の第3の実施例を第3図を参照
して説明する。
して説明する。
本実施例における増幅回路21は、上述した第1の実施
例で述べた増幅回路IQOHA−1,0HA−2として
同−工0内に具備している。なお、増幅回路1において
設けられていた増幅器3は、本実施例において共通に使
用され7る。
例で述べた増幅回路IQOHA−1,0HA−2として
同−工0内に具備している。なお、増幅回路1において
設けられていた増幅器3は、本実施例において共通に使
用され7る。
そして、3番端子には入力@号VINIが供給さり、5
番端子には入力信号vX’blZが供給される。
番端子には入力信号vX’blZが供給される。
また、6番端子には制御信号Vcが供給さね、スイッチ
S、をCHA−1,0HA−2に切換える。
S、をCHA−1,0HA−2に切換える。
スイッチS、は、第3図において機棹的構造の如く図示
されているが、実際には電子スイッチが使用される。
されているが、実際には電子スイッチが使用される。
上述の如く構放さf1fc増幅回路21では、0H1−
1,0HA−2につき補償回路2がそねそれ設けられて
いる。従って、上記第1の実施例で述べた回路動作によ
り、無信号時においては、CHAl、0HA−2とも入
力オフセット電圧が発生しない。このため、トランジス
タQ61Qs :1>”F衡状態では、2つの出力電圧
■。の直流電圧レベルに差は表われない。
1,0HA−2につき補償回路2がそねそれ設けられて
いる。従って、上記第1の実施例で述べた回路動作によ
り、無信号時においては、CHAl、0HA−2とも入
力オフセット電圧が発生しない。このため、トランジス
タQ61Qs :1>”F衡状態では、2つの出力電圧
■。の直流電圧レベルに差は表われない。
故に、スイ、ッチS+’を固定接点a、又はb側に切換
えた場合、すなわち0IHA−1,0EA−2に切換え
た場合、増幅器30入力端子の直流電圧レベルが変動し
ない。この結果、スピーカspから、いわゆるポツプ音
等が発生しない。
えた場合、すなわち0IHA−1,0EA−2に切換え
た場合、増幅器30入力端子の直流電圧レベルが変動し
ない。この結果、スピーカspから、いわゆるポツプ音
等が発生しない。
〔効果〕(1)、ベース電流を補償する補償回路の出力
電流が、この田力電渡會ベース電流として供給されるト
ランジスタのhFEK対応して変化するようにしたので
、入力抵抗による入力オフセ、。
電流が、この田力電渡會ベース電流として供給されるト
ランジスタのhFEK対応して変化するようにしたので
、入力抵抗による入力オフセ、。
ト電圧が発生しない。
(2)、上記(1)により、入力オフセット電圧が増幅
されることがなく、入力オフセット電圧にもとづく雑音
(ポツプ音等)が発生しない。
されることがなく、入力オフセット電圧にもとづく雑音
(ポツプ音等)が発生しない。
(3)、上記(1)により、2極性電源を用いた場合、
出力端に直流電圧が表われないので、直流阻止用コンデ
ンサ等が不要になる。
出力端に直流電圧が表われないので、直流阻止用コンデ
ンサ等が不要になる。
(4)、上記(1)によシ、直流直結増幅回路の■C化
が容易になる。
が容易になる。
以上に、本発明者によってなされた発明全実施例にもと
づき具体的に説明したが、本発明は上記に限定されるも
のではなく、その要旨全逸脱しない範囲で油々変更可能
であることはいうまでもない。
づき具体的に説明したが、本発明は上記に限定されるも
のではなく、その要旨全逸脱しない範囲で油々変更可能
であることはいうまでもない。
例えば、トランジスタQ、kNPIJ型にし、トランジ
スタQ2 、Q、3 ThPN P型にしたが、トラン
ジスタQ Hf P N P型にし、トランジスタQ2
、Q3′(r−NPN型にしてもよい。この場合、トラ
ンジスタQ5、Q6もPNP型に代え−こよい。
スタQ2 、Q、3 ThPN P型にしたが、トラン
ジスタQ Hf P N P型にし、トランジスタQ2
、Q3′(r−NPN型にしてもよい。この場合、トラ
ンジスタQ5、Q6もPNP型に代え−こよい。
〔オリ用分野〕 以上の説明では、主として本発明者等
によってなされ大発明をその背景となったオリ用分野で
ある増幅回路に適用した場合について述べたが、それに
限定されるものではない。
によってなされ大発明をその背景となったオリ用分野で
ある増幅回路に適用した場合について述べたが、それに
限定されるものではない。
例えば、補償回路の出力電流がベース電流として供給さ
れるトランジスタは、信号入力用のトランジスタでなく
てもよい。
れるトランジスタは、信号入力用のトランジスタでなく
てもよい。
また1補償回路の出力電流が供給されるトランジスタは
、差動対に構成されたトランジスタでなくてもよい。
、差動対に構成されたトランジスタでなくてもよい。
第1図は本発明全適用しfc電流供給回路の第1の実施
例を示す回路図、 第2図は本発明全適用しfc IIX m供給回路の第
2の実施例を示す回路図、 第3図は本発明全適用した電流供給回路の第3の実施例
を示す回路図である。 1.11.21・・・増幅回路、2・・・補償回路、Q
I−Q2、Q3、Q5、Q6・・・トランジスタ、3・
・・増幅器、■工、・・・入力信号、■out ・・・
出方信号。 第 1 図 / V/N 第 2 図 // 7n第 3
図 [
例を示す回路図、 第2図は本発明全適用しfc IIX m供給回路の第
2の実施例を示す回路図、 第3図は本発明全適用した電流供給回路の第3の実施例
を示す回路図である。 1.11.21・・・増幅回路、2・・・補償回路、Q
I−Q2、Q3、Q5、Q6・・・トランジスタ、3・
・・増幅器、■工、・・・入力信号、■out ・・・
出方信号。 第 1 図 / V/N 第 2 図 // 7n第 3
図 [
Claims (1)
- 1、 第1のトランジスタの極性に従って供給さ第1る
ペース電流により動作し、第1の基準電流全決定する第
2のトランジスタと、上記第1の基準電流に対応しか第
2の基準電流を得るため、上記第1のトランジスタと電
流経路を構成するとともに1 / h F Eの出力電
流?得る第3のトランジスタとを有してなる電流供給回
路。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP58060743A JPS59186408A (ja) | 1983-04-08 | 1983-04-08 | 電流供給回路 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP58060743A JPS59186408A (ja) | 1983-04-08 | 1983-04-08 | 電流供給回路 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS59186408A true JPS59186408A (ja) | 1984-10-23 |
Family
ID=13151043
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP58060743A Pending JPS59186408A (ja) | 1983-04-08 | 1983-04-08 | 電流供給回路 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS59186408A (ja) |
-
1983
- 1983-04-08 JP JP58060743A patent/JPS59186408A/ja active Pending
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