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正文內(nèi)容

放大器的頻率響應(yīng)(存儲版)

2025-06-15 05:10上一頁面

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【正文】 b)(c)所示的等效電路。 輸出阻抗源極跟隨器的輸出阻抗也是非常重要的,(c)中所示等效電路來求解,根據(jù)求輸出電阻的方法,令輸入信號為零,在輸出端加入一個電壓值為Vo的電壓源。(a) (b) (a)共柵級電流緩沖器的電路     (b)高頻等效電路忽略溝道調(diào)制效應(yīng),根據(jù)KCL定理,(b)中節(jié)點V1與節(jié)點Vo兩節(jié)點的電流之和,可得:                ()               ()由式()可求得                    ()將上式代入式()可得:?。ǎ┯墒剑ǎ┛梢钥闯?,其傳輸函數(shù)不存在零點,即該電路沒有電容的密勒積,是一個寬帶放大器,也稱為寬帶電流緩沖器。極點的選擇在高頻應(yīng)用時會直接影響電路的性能。1 差分模式半邊電路差分模式的半邊電路如同共源放大器一樣,(b)所示,(c)則為其交流小信號高頻等效電路。:sz=gm3/CA,其中CA指的是節(jié)點A到地的總電容,該電容由CGSCGSCDBCDB1和CGD4的密勒效應(yīng)組成,此極點稱為“鏡像極點”。 由以上的分析可以看出全差分放大器與鏡像電流源為負(fù)載的差分放大器不存在鏡像極點,這是全差分電路的又一個優(yōu)點。若輸出極點比尾電流源極點離原點更遠,其共模抑制能力在高頻時顯著下降。 差分對放大器基本差分對的工作方式有全差分輸出與單端輸出的兩種主要結(jié)構(gòu),下面就分別研究它們的差模方式與共模方式的頻率特性。由于式()式的分母是s的三次方,因此該電路存在著三個極點:                     ?。ǎ                  。ǎ                ?    ?。ǎ┢渲笑豴1常常為主極點,所以電路的3dB頻率為:1/2πRSC1。而與此同時驅(qū)動一大的電容負(fù)載CL,則在輸入為階躍信號時其輸出電壓表現(xiàn)出“減幅振蕩”的特性。式()的條件可以通過另增一個與Cgs1相并的電容Ce來實現(xiàn),Ce的值應(yīng)為:                ?。ǎ ∷援?dāng)在三極管M1的柵極與源極之間接入一個電容值如式()所表示的電容Ce時,其傳輸函數(shù)為一與頻率無關(guān)的常數(shù)。然而在更高頻率下,式()包含了實部與虛部,即輸入阻抗中有阻性也有容性存在。令式()中的分母為0,可求得兩極點分別為:       ()                     ()式()中的極點稱為輸入極點,而式()中的極點則為輸出極點。上面的描述一般情況下是無效的,極點的位置很難計算,因為R3與C3在X與Y相互交接,然而在一個極點的許多電路中每一個節(jié)點提供一個直觀的方法估算傳輸函數(shù):把總的等效電容與總的累加的電阻相乘(有效的節(jié)點到地),因此得到等效時間常數(shù)和一個極點頻率。由于線性電抗元件引起的頻率失真又稱為線性失真。 基本概念頻率特性和通頻帶放大器的頻率特性定義為電路的電壓增益與頻率間的關(guān)系: ()式中AV(f)反映的是電壓增益的模與頻率之間的關(guān)系,稱之為幅頻特性;而則為放大器輸出電壓與輸入電壓間的相位差與頻率的關(guān)系,稱為相頻特性。頻率特性是指放大器對不同頻率的正弦信號的穩(wěn)態(tài)響應(yīng)特性。頻率失真反映在兩個方面:幅度失真(信號的幅度產(chǎn)生的失真)與相位失真(不同頻率產(chǎn)生了不同的相移,引起輸出波形的失真)。因此可以認(rèn)為電路的每一個節(jié)點提供給傳輸函數(shù)的一個極點。 共源級的密勒等效電路根據(jù)KCL定理,:                 ?。ǎ                  。ǎ┌咽剑ǎ┐胧剑ǎ┲?,可以很簡單地推導(dǎo)出其傳輸函數(shù)為:           ()由式()可以看出該電路存在一個零點與兩個極點,其零點是分子為零時的s的值,其值為sz=gm1/Cgd1。根據(jù)求輸入電阻的方法,假設(shè)在圖()中的V1點加上電壓V,且令Cgd1上的電流為I,則根據(jù)基爾霍夫定理可得:           ?。ǎ┮虼耍骸           。ǎ┧栽撾娐返妮斎胱杩箲?yīng)為:          ?。ǎ┤簦迹?,且時,則式()與式()完全相同,表明輸入阻抗主要是容性的?! κ剑ǎ┻M行進一步分析,假如:   
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