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偏置电流IO和负载电阻Ri、R2的常数确定

发布时间:2013/6/11 12:40:13 访问次数:732

    现在来确定示于图10.10的计时电压比G6B-2214P-5V较器电路的常数偏置电流J。和负载电阻值R,和R:,并通过模拟观察其动作。根据偏置电流Io决定晶体管的跨导g。并且由式(10.7)和式(10.10)决定时常数r(最大采样频率)。这里,由于没有与采样频率相对应的样品,所以适当地确定为Jo=lmA。
    由偏置电流j。和电阻R,和R。的值,决定Q。和Q。开关时的电位差。如像第2章讨论过的那样,差动对中,如果基极的电位差有18mV,就有2倍的电流比,所以在开关时建立100~200mV的电位差是妥当的。
    例如,当输入电压差为lOOmV时,输出电流比为
    2≈47倍    (10. 13)
    200mV时,输出电流比变为
    2zoo≈2212倍    (10.  14)
    这里,为了在一侧的输出挣开时建立200mV的电位差,令R,一R2一200fl,。基于与前面同样的理由,时钟信号给出200mV的方波,时钟频率是1MHz。
    时常数的确认
    还要搞清楚时常数r。在输出平衡的状态,由于流过.Q。和Qa的电流是偏置电流的一半,即0. 5mA,所以Q。和Q。的跨导g。是合成电阻正好是负值,起正反馈作用。
    连接在输出节点上的电容器C的电容量,可以通过对图10. 11的电路的模拟,进行偏置点的解析而得到。如果进行实际的解析,Q。或Q4的CBE是处于支配地位的,可以看出,其值是C=30pF。时常数r就是
    r=Rx C= 66Q×30pF=1.98ns    (10. 17)

              

    现在来确定示于图10.10的计时电压比G6B-2214P-5V较器电路的常数偏置电流J。和负载电阻值R,和R:,并通过模拟观察其动作。根据偏置电流Io决定晶体管的跨导g。并且由式(10.7)和式(10.10)决定时常数r(最大采样频率)。这里,由于没有与采样频率相对应的样品,所以适当地确定为Jo=lmA。
    由偏置电流j。和电阻R,和R。的值,决定Q。和Q。开关时的电位差。如像第2章讨论过的那样,差动对中,如果基极的电位差有18mV,就有2倍的电流比,所以在开关时建立100~200mV的电位差是妥当的。
    例如,当输入电压差为lOOmV时,输出电流比为
    2≈47倍    (10. 13)
    200mV时,输出电流比变为
    2zoo≈2212倍    (10.  14)
    这里,为了在一侧的输出挣开时建立200mV的电位差,令R,一R2一200fl,。基于与前面同样的理由,时钟信号给出200mV的方波,时钟频率是1MHz。
    时常数的确认
    还要搞清楚时常数r。在输出平衡的状态,由于流过.Q。和Qa的电流是偏置电流的一半,即0. 5mA,所以Q。和Q。的跨导g。是合成电阻正好是负值,起正反馈作用。
    连接在输出节点上的电容器C的电容量,可以通过对图10. 11的电路的模拟,进行偏置点的解析而得到。如果进行实际的解析,Q。或Q4的CBE是处于支配地位的,可以看出,其值是C=30pF。时常数r就是
    r=Rx C= 66Q×30pF=1.98ns    (10. 17)

              

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