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跨阻前置放大器的相位和群延时

发布时间:2008/12/3 0:00:00 访问次数:667

  相位的表达式可写成

  由于极点的存在,在ω=开根(1/b)时引起180°的相位变化,如图1(a)所示。不同的等效输入电容对相位 的影响如图1(b)所示。当频率增加时,较小的输入电容引起的相位改变要比较大输入电容引起的相位改变要小 。因此,较小寄生电容值的探测器是有利于减小相位的。

  对于实际的放大器而言,通常要使群延时在很宽的频率范围内保持恒定。定义群延时tgd

  反馈电容对群延时的影响如图2(a)所示,通过调整反馈电容能使群延时在很宽的频率内保持稳定。等效输入电 容对群延时的影响如图2(b)所示,大的输入电容使群延时出现尖峰,因此较大寄生电容值的探测器是不利于实 现稳定的群延时的。

图1 跨阻放大器相位随频率变化曲线

图2 跨阻放大器群延时随频率变化曲线

  欢迎转载,信息来源维库电子市场网(www.dzsc.com)



  相位的表达式可写成

  由于极点的存在,在ω=开根(1/b)时引起180°的相位变化,如图1(a)所示。不同的等效输入电容对相位 的影响如图1(b)所示。当频率增加时,较小的输入电容引起的相位改变要比较大输入电容引起的相位改变要小 。因此,较小寄生电容值的探测器是有利于减小相位的。

  对于实际的放大器而言,通常要使群延时在很宽的频率范围内保持恒定。定义群延时tgd

  反馈电容对群延时的影响如图2(a)所示,通过调整反馈电容能使群延时在很宽的频率内保持稳定。等效输入电 容对群延时的影响如图2(b)所示,大的输入电容使群延时出现尖峰,因此较大寄生电容值的探测器是不利于实 现稳定的群延时的。

图1 跨阻放大器相位随频率变化曲线

图2 跨阻放大器群延时随频率变化曲线

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