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放大器的頻率響應-免費閱讀

2025-06-09 05:10 上一頁面

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【正文】 因此,該電路分為兩條信號線,對于負載線的傳輸方程為:A0/[(1+s/ωp1)(1+s/ωp2)],而尾電流源線的傳輸方程為A0/(1+s/ωp1),所以總的傳輸方程為:   ()式()表明在s平面的左半平面有一個值為2gmP/CA=2ωP2的零點。另外,由于+Vi/2與-Vi/2乘以同樣的傳輸函數,在Vo/Vi中的極點等于每一支路的極點(而不是兩條支路中的極點的總和)。(a) (b)(c) (a)推挽式CMOS放大電路;(b)圖(a)的高頻等效電路;(c)高頻等效電路的簡化電路(b)、(c)中的G、C、Ci分別為: () () ()(c)的等效電路可以直接得到該電路的傳輸函數為: ()上式中分子為s的一階函數,因此該電路存在一個零點: ()上式表明:該零點在s平面的右半平面,電路存在著不穩(wěn)定性。若由一個相對較大的阻抗來驅動共柵級,則電路的輸出阻抗在高頻時會下降,這將在級聯電路中闡述。由此可以看出一種趨勢:即當頻率上升時,其輸出阻抗增大,即該電路的輸出阻抗具有電抗的性質。由于式()的分母是s的二次方程,所以該電路存在兩個極點?!≥斎胱杩箍紤]MOS的分布電容后,在高頻時,共源放大級的輸入阻抗并不為無窮大,本節(jié)就根據高頻等效電路討論其輸入電阻值?!」苍礃O的波特示意圖2 密勒電容等效法 (c)中的電容Cgd1采用密勒等效法進行分解?!》糯笃鞯募壜搫t總的傳輸函數為: ()該電路有三個極點,每一個極點是由從該節(jié)點看進去的總的到地的電容與總的到地的電阻的乘積。高頻區(qū):頻率高于中頻區(qū)的上限頻率的區(qū)域。在本章中,將研究在頻域中單級與差分放大器的響應,通過對基本概念的了解,分析共源放大器、共柵放大器、CMOS放大器以及源極跟隨器的高頻特性,然后研究級聯與差分放大器,最后考慮差分對有源電流鏡的頻率響應。低頻區(qū):即在第三章對放大器進行研究的頻率區(qū)域,在這一頻率范圍內,MOS管的電容可視為開路,此時放大器的電壓增益為最大。用分貝表示放大倍數增益一般以分貝表示時,可以有兩種形式,即:功率放大倍數: ()電壓放大倍數: ()4 對數頻率特性頻率采用對數分度,而幅值(以分貝表示的電壓增益)或相角采用線性分度來表示放大器的頻率特性,這種以對數頻率特性表示的兩條頻率特性曲線,就稱為對數頻率特性,也稱為波特圖,它是用折線近似表示的。(a) (b)(c) (a)二極管連接的增強型NMOS為負載的共源放大器電路;(b)圖(a)的等效電路;(c)圖(b)的簡化電路(c)所示的等效電路中                ?。ǎ                ?()(c)中各節(jié)點的電流,可得到: () ()由式()可得到: ()把式()代入式(),可得: ()即有: ()上式中                   ()由式()可以看出此傳輸函數的分母為s的二階函數,存在兩個極點,分子為s的一階函數,存在一個零點。這說明用密勒電容等效求出的輸入極點是一種近似的方法,但由于其計算很簡單,且又能反映了極點的主要性質,所以可用此方法來估算極點。 源極跟隨器 電路的零極點源極跟隨器常常被用作電平移位或緩沖器,(a)中的所示的源極跟隨器電路,其中CL代表從輸出節(jié)點到地的總電容,包括CSB1,M2為一個工作于飽和區(qū)的電流源,(b)所示,(
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