【正文】
C 都處在低阻抗節(jié)點(diǎn)上, 相應(yīng)的時(shí)間常數(shù)很小,其上限頻率就很高 。共基電路就是一個(gè)明顯的例子,它的輸入阻抗很低,輸出阻抗很高,非常接近電流放大器 ( α =1 ),其短路電流放大系數(shù)的上限頻率為 fα,其原因非常明顯,因輸出端 ( C 極)短路時(shí),二個(gè)結(jié)電容ebC39。,39。對(duì)于理想的電流放大器,其輸入阻抗為零,而輸出阻抗為無(wú)窮大,只有這樣,才有利于電流信號(hào)的傳輸。首先,回顧一下,一個(gè)理想的電壓放大器,要求其輸入阻抗為無(wú)窮大,其輸出電阻為零。對(duì)于這些器件,采用電流模的處理方法,更為簡(jiǎn)單方便。在實(shí)際中,許多器件都具有電流傳輸?shù)墓δ?,?BJT 和 FET 的輸出信號(hào)就是一個(gè)電流量。本章將對(duì)電流模電路的特點(diǎn),常用的電流模單元電路分別進(jìn)行討論。第二, 在電流模領(lǐng)域,多采用匹配 ( m a t c h )技術(shù),在電路結(jié)構(gòu)上盡量對(duì)稱,其結(jié)果是將非線性失真,線性失真以及溫標(biāo)等絕大部分相互對(duì)消,使得輸出與輸入做到極大的逼近 。然而,用電流模電路實(shí)現(xiàn)的電壓放大器,其帶寬幾乎與閉環(huán)增益無(wú)關(guān)。 目前,電流模電路引起關(guān)注的重要原因,是它在以下兩方面對(duì)傳統(tǒng)的電路觀念進(jìn)行挑戰(zhàn)。 它主要的特點(diǎn)是具有高速的傳輸特點(diǎn)和非常小的失真。與此相對(duì)應(yīng)的電壓模電路,則是偏重傳送,放大和處理電壓信號(hào)的電路并以電壓為變量來(lái)分析和標(biāo)定電路。 電流模 (current Mode)電路的一般概念 一、 概述 什么是電流模電路?電流模電路就是能夠有成效地傳送,放大和處理電流信號(hào)的電路。 跨導(dǎo)線性( TL)的基本概念 167。第八章 電流模電路基礎(chǔ) 167。 電流模 (current Mode)電路的一般概念 167。 TL環(huán)路構(gòu)成的電路模電路 返回 167。 在電流模電路中,以電流作為變量分析和標(biāo)定電路 。電流模的理論和技術(shù),近年來(lái)發(fā)展的很快。電流模技術(shù)已成為模擬集成電路的重要基礎(chǔ)。 第一 , 傳統(tǒng)的觀念認(rèn)為,閉環(huán)增益提高,必定導(dǎo)致帶寬宿小。 所以,在電流模領(lǐng)域,可以突破增益帶寬積為常數(shù)的限制,而且使增益帶寬積隨閉環(huán)增益成線性增大。用匹配技術(shù)所取得的保真度比用反饋還要高,這是迄今為止,對(duì)反饋技術(shù)的最大挑戰(zhàn)。返回 二、電流模電路的特點(diǎn)長(zhǎng)期以來(lái),人們已經(jīng)習(xí)慣對(duì)電壓信號(hào)的處理,然而卻忽視了對(duì)電流信號(hào)的處理。所以在對(duì)信號(hào)處理時(shí),不一定非要把它轉(zhuǎn)換成電壓不可。電流模與電壓模電路的主要區(qū)別在于輸入與輸出阻抗上。這種要求有利于電壓信號(hào)傳輸。此外,電流模電路還有如下特點(diǎn):1 頻帶寬,速度高在電流模電路中,因?yàn)闊o(wú)需考慮電壓擺幅的大小,可以將管子的極間電容 (結(jié)電容ebC39。 cbC )處在低阻抗的節(jié)點(diǎn)上,使其上限頻率非常高,幾乎與 fT相近。, ,39。由于,結(jié)電容處在低阻節(jié)點(diǎn)上,即使注入的電流在大范圍變化,結(jié)電容兩端的電壓變化仍然很小,因此,結(jié)電容從一個(gè)電平過(guò)渡到另一個(gè)電平所需時(shí)間很短,從而提高了瞬態(tài)響應(yīng)速度。這些都充分的顯示了電流模電路在帶寬方面的優(yōu)勢(shì)。即使是大信號(hào)時(shí),電路也有較高的匹配精度,使得晶體管的非線性互相對(duì)消,其結(jié)果非線性失真大為減少。利用這種約束關(guān)系,可將復(fù)雜電路的計(jì)算變的很簡(jiǎn)單,而且這一原理將適用于線性或非線性電路,即小信號(hào)和大信號(hào)都可適用。輸出信號(hào)的最大值,對(duì)于電壓模電路受限于電源電壓,而對(duì)電流模電路受限于管子或電源的容量。然而,在要求低電源電壓供電時(shí),電流電路的最大輸出電流,可以只受管子的限制,只要管子能給出大電流,其動(dòng)態(tài)范圍可以很寬,這就顯出很大的優(yōu)勢(shì)。 跨導(dǎo)線性( TL)的基本概念 跨導(dǎo)線性原理是 B . G i l b e r t 提出的,這個(gè) 原理可以簡(jiǎn)化非線性電路的計(jì)算 , 它即適用于小信號(hào),又適用于大信號(hào)。在電流模電路中,因?yàn)槎嗍┯?“匹配”技術(shù),幾乎到處都可以找到 “跨導(dǎo)線性環(huán)”1 跨導(dǎo)線性環(huán) ( T r a n s l i n e a r l o o p ) 由正偏的發(fā)射結(jié)或二級(jí)管組成的閉合環(huán)路,其中順時(shí)針?lè)较虻恼Y(jié)數(shù)等于反時(shí)針?lè)较虻恼Y(jié)數(shù),這種環(huán)路稱為跨導(dǎo)線性環(huán), 如圖 711 所示,其中圖 (a) 是由雙極型管組成的跨導(dǎo)線性環(huán),圖 (b) 是由二極管組成的跨導(dǎo)線性環(huán)。2 跨導(dǎo)線性原理 利用圖可推導(dǎo)出環(huán)中各晶體管電流間的約束關(guān)系,因?yàn)榭鐚?dǎo)線性環(huán)中的各 BJ T 管必須處于正偏放大