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与电压反馈型OP放大器比较

发布时间:2012/5/26 14:17:29 访问次数:594

    下面讨论电压反馈型放大器与MSP430F5438AIPZR电流反馈型放大器在增益和频率特性上的不同之处。
    图7.9中的“×”处表示电压反馈型放大器的增益与截止频率的关系。对于电压反馈型,当堵益增大时频率特性下降,增益增大2倍,截止频率降低1/2。图中的“×”点是当增益为6倍时截止频率以8MHz为基准计算得到的。当增益为5倍时,计算得截止频率降为1/5,即1.6MHz。
    电流反馈型中增益变化时相对应的截止频率用“O”表示,与电压反馈型的“×”点比较,可以看出在高频范围还是电流反馈型放大器更优越。
    频率特性的改善
    上面测定频率特性时,曾经说到构成跨阻抗放大器的发射极接地电路的COD支配着频率响应。那么当减小这个发射极接地电路的晶体管的Cob时,频率特性将会怎样变化呢?我们通过实验来说明。
    图7.10是Tr3采用通用的晶体管2SA1048,Tr4采用2SC2458时的频率特性。从图中可以看出截止频率为8MHz。在这个数值下视频放大器会有良好的特性。

             

    下面讨论电压反馈型放大器与MSP430F5438AIPZR电流反馈型放大器在增益和频率特性上的不同之处。
    图7.9中的“×”处表示电压反馈型放大器的增益与截止频率的关系。对于电压反馈型,当堵益增大时频率特性下降,增益增大2倍,截止频率降低1/2。图中的“×”点是当增益为6倍时截止频率以8MHz为基准计算得到的。当增益为5倍时,计算得截止频率降为1/5,即1.6MHz。
    电流反馈型中增益变化时相对应的截止频率用“O”表示,与电压反馈型的“×”点比较,可以看出在高频范围还是电流反馈型放大器更优越。
    频率特性的改善
    上面测定频率特性时,曾经说到构成跨阻抗放大器的发射极接地电路的COD支配着频率响应。那么当减小这个发射极接地电路的晶体管的Cob时,频率特性将会怎样变化呢?我们通过实验来说明。
    图7.10是Tr3采用通用的晶体管2SA1048,Tr4采用2SC2458时的频率特性。从图中可以看出截止频率为8MHz。在这个数值下视频放大器会有良好的特性。

             

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