正反馈放大电路的设计
发布时间:2013/6/11 12:20:33 访问次数:2036
现在讨论正反馈放大电路是怎G6B-2214P-1-US DC24样响应的。为了讨论图10. 5(b)的电路的小信号响应,我们把晶体管用兀型等效电路置换,就成为图10.6(b)所示的电路。现在就可以建立方程,不过在此之前,先把等效电路变形,使其简化。
简化等效电路
图10. 6(b)的电路,由于左侧与右侧的器件参数相等,而且是交叉连接着,所以可以逆向响应。因此只要考虑一侧电路的响应就足够了。把电路分割成两半,只取出左侧来,就成为图10. 6(c)的电路。这时,把交叉连接的跨导的输入端调换连接。由于左右两侧能够正负逆向响应,所以把输入端的正负调换是合乎道理的。
这个电路还可以进一步简化。图10. 6(c)中的跨导gm在输出端的电压上升时的动作是吐出电流。也就是说,是作为- l/gm(Q)的负性电阻工作的,所以可以变成图10. 6(d)那样。最后,把负阻-l/gm与负载电阻R合成为- Rx,就可以得到示于图10. 6(e)的简单的等效电路。
现在讨论正反馈放大电路是怎G6B-2214P-1-US DC24样响应的。为了讨论图10. 5(b)的电路的小信号响应,我们把晶体管用兀型等效电路置换,就成为图10.6(b)所示的电路。现在就可以建立方程,不过在此之前,先把等效电路变形,使其简化。
简化等效电路
图10. 6(b)的电路,由于左侧与右侧的器件参数相等,而且是交叉连接着,所以可以逆向响应。因此只要考虑一侧电路的响应就足够了。把电路分割成两半,只取出左侧来,就成为图10. 6(c)的电路。这时,把交叉连接的跨导的输入端调换连接。由于左右两侧能够正负逆向响应,所以把输入端的正负调换是合乎道理的。
这个电路还可以进一步简化。图10. 6(c)中的跨导gm在输出端的电压上升时的动作是吐出电流。也就是说,是作为- l/gm(Q)的负性电阻工作的,所以可以变成图10. 6(d)那样。最后,把负阻-l/gm与负载电阻R合成为- Rx,就可以得到示于图10. 6(e)的简单的等效电路。
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