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模擬電子技術(shù)速成第9章-文庫吧在線文庫

2025-11-02 16:04上一頁面

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【正文】 算放大器與乘法器 電流模集成運算放大器 電流模集成乘法器 電流模集成運算放大器與乘法器 圖 942所示為集成乘法器 AD734的簡化原理電路。 (內(nèi)緩沖放大沒利用 ) 靜態(tài)電流 IQ取決于 R3值。 ) 若 vI< 0 , iI< 0 , 則 iO = iI< 0, vO = iORL = iOR2 (939) 12112OIOv RRRi RiA ?????? vv(9310) —— 反相放大 T4 T5 T1 T2 T3 +VCC T6 T7 T8 T9 T10 IR T11 T12 T13 T14 T15 T16 1 2 3 4 6 5 VEE 圖中, 4兩端接地,v 4=0,根據(jù) CCI特性(1端與 4端同電位 ),1端 v1=0。 由電路可知, X、 Y端均為低阻輸入端, 兩端電流和電壓互相跟蹤, 輸出端 iZ = iX= iZ, ro很大 CCI電路。 5143RO AA AAIIM ??5143522RO AA AAAA AIIM ??? 電流鏡 (電流源電路, ) 電流鏡及電流傳輸器 電流鏡的頻率特性 —— 分析方法與放大電路頻率特性分析方法相同 專用電流鏡 (934) (935) 圖 (a) 圖 (b) P400 圖 935 大電流比電流鏡 T1 IO T2 (a) +V IR T3 T4 T5 T1 IO T2 (b) IR T3 T4 T5 (3)高輸出電阻電流鏡 (P400 圖 936) 電流鏡 (電流源電路, ) 電流鏡及電流傳輸器 電流鏡的頻率特性 —— 分析方法與放大電路頻率特性分析方法相同 專用電流鏡 特點:①動態(tài)輸出電阻 ro取決于發(fā)射區(qū)面積的 ② T5的 VC5 =幾百 mV時, IO可以達(dá)到 1mA T1 IO T2 IR T3 T4 T5 T6 2IR A A A A P400 圖 936 高輸出電阻電流鏡 39。 跨導(dǎo)線性電路 iX iY iC1 T1 A iC3 iO (iC4) 2A T3 T2 A A 2A T4 T5 iC5 iC2 求 iO與 iX、 iY之間關(guān)系式。 (4)支撐電路 廣泛用于電流模電路對電流信號處理前、后的前、后端電路。 可見,在網(wǎng)絡(luò)中阻抗很低節(jié)點上,主要表現(xiàn)為電流關(guān)系。 電流模電路基本概念 跨導(dǎo)線性電路 電流鏡及電流傳輸器 電流模集成運算放大器與乘法器 放大電路基本工作原理 電流模電路的特點 電流?;締卧娐? (1)電路輸入端和輸出端的阻抗電平不同 以電流為參量來處理模擬信號的電路 放大電路基本工作原理 —— 若電路輸入、輸出均為電流,其中除 PN結(jié)電壓外, 無其它電壓參數(shù)的電路,稱為“嚴(yán)格”的電流模電路 主要特點:(與電壓模電路比較) (2)動態(tài)范圍大 (3)速度快、頻帶寬 (4)非線性誤差和失真小 電流模電路的特點 如 理想電壓放大電路, Ri→∞, Ro→0; 理想電流放大電路, Ri→0, Ro→∞。 (3)開關(guān)電流電路 (又稱動態(tài)電流鏡 ) 廣泛用于電流源濾波器、開關(guān)電流 D/A和 A/D轉(zhuǎn)換器,各種數(shù)據(jù) 采集集成電路與系統(tǒng)中。 解: 設(shè) i1 = xia,依 KCL可得: i2 = ib+xia i4 = (1x)ia i3 = ic+ (1x)ia 依 TL環(huán)路原理,有 xia(ib+xia)=(1x)ia[ic+(1x)ia] (9218) 解 TL環(huán)路方程,可求得: x=, i1=, i2=, i3=, i4= 跨導(dǎo)線性環(huán)路原理 7 P391 例 922 P392 圖 926 含有偶數(shù)個正偏發(fā)射結(jié) (Je)閉環(huán)回路中,若 (Je)CW數(shù)目與 (Je)CCW數(shù)目相等, 則 CW排列發(fā)射極電流密度之積等于 CCW排列發(fā)射極電流密度之積。 )339(e x pTebbeaa ???? V RIRIMIa Ib T1 T2 T3 iC2 (c) +V IR (IQ) Rca Rcb (2)大電流比電流鏡 ( P400 圖 935 ) 設(shè) T1~ T5的發(fā)射結(jié)面積分別為 A1~ A5 利用 TL環(huán)路原理,可確定電流鏡比。 CCI基本電路 ( P402 圖 9310 ) 設(shè) T1~ T5β很大, T T2匹配; T3~ T5匹 配,且射極電阻相等,電流也相同,使 T T2的電流及 VBE均相等。 iO = iI> 0,(補(bǔ)償由于 T T10電流 ↓,導(dǎo)致 T1 T16電流 ↓, T1 T16的電流增益 ↑。 電流鏡及電流傳輸器 iX> 0(流入 ): T T T4電流 ↓; T T T6電流 ↑→iZ = iX> 0; iX< 0(流出 ): T T T6電流 ↓; T T T4電流 ↑→iZ = iX< 0 X Y Z T1 A + iX Δ ∞ + iZ = iX T2 T5 T6 T3 T4 +VDD VSS 集成電流傳輸器及其應(yīng)用 電流鏡及電流傳輸器 應(yīng)用時: 若 6腳短接作 Y端, 7腳為 X端 若 5腳作 Y端 (不與 6腳短接 ), 7腳作 X端 → CCⅡ 模式 → CCI 模式 IB1A 7 INA IND 6 5 INC 傳輸器 12 17 OUTC OUTA 11 16 IN1 10 OUTB INB 電流鏡 8 VEE1 15 IB1B A A 5A 5A IB2A 1 13 +VCC A A 5A 5A 2 14 OUT1 IN2 緩沖放大 緩沖放大 3 IB2B 18 VEE1 OUT2 4 PA630A功能電路圖 9319 (P404) (內(nèi)電路原理分析參閱 P405) PA630A應(yīng)用例 電流鏡及電流傳輸器 (1) PA630A反相 CCI模式 (P406 圖 9321) 6腳短接 →Y端接地 CCI模式, 7腳為“虛地”; 11腳短接 接 RL,輸出 vo。 T T1 T12夠成下威爾 遜精密電流鏡。 轉(zhuǎn)換速率 SR = 1300V/ μs,增益 G = 1時, BW = 90MHz IN (+) 禁止 T1 T3 T2 IB D1 IA VIO VIO 調(diào)零 R1 R2 R3 R4 T7 T9 T1
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