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相似文献
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1.
光电二极管可分为两类:具高电容(30pF至3000pF)的大面积光电二极管和具相对较低电容(10pF或更小)的较小面积光电二极管。为了获得最佳的信噪比性能,最常见的做法是采用一个跨阻抗放大器(由一个反相运算放大器和一个反馈电阻器组成)来把光电二极管电流转换成电压。在低噪声放大器设计中,大面积光电二极管放大器需要更加关注的是降低运算放大器输入电压噪声,而小面积光电二极管放大器则需要把更多注意力放在降低运算放大器输入电流噪声和寄生电容上。  相似文献   

2.
在集成电路的设计中,电感的集成是很困难的,因此,用有源电路来模拟电感很有必要。目前通用的做法是用电流传送器等有源器件实现的RL/CD阻抗电路,但基于电流反馈运算放大器实现的RL/CD阻抗电路却很少。结合相关的研究进展,用电流反馈运算放大器和一些无源元件实现了R-L(电阻-电感)和C-D(电容-频变负阻)系列阻抗电路。并且用该电路能实现高通?低通和高通滤波器功能。  相似文献   

3.
光电二极管可分为两类:具高电容(30pF至3000pF)的大面积光电二极管和具相对较低电容(10pF或更小)的较小面积光电二极管。为了获得最佳的信噪比性能,最常见的做法是采用一个跨阻抗放大器(由一个反相运算放大器和一个反馈电阻器组成)来把光电二极管电流转换成电压。在低噪声放大器设计中,大面积光电二极管放大器需要更加关注的是降低运算放大器输入电压噪声,而小面积光电二极管放大器则需要把更多注意力放在降低运算放大器输入电流噪声和寄生电容上。  相似文献   

4.
J.L.HULLETT,S.MOUSTAKAS等在文献[1]中提出,互阻抗宽带光接收机前置放大器的最佳设计为共源——并联三级反了馈放大器。本文对共源——共基前置放大器和共源——并联三级反馈放大器进行了理论的分析和比较,并结合实验中得到的实际结果,阐述了共源——共基前置放大器无论从减小电路的密勒电容来说,还是从提高放大器环路可实现的电压增益来说,都要优于共源——并联三级反馈放大器。  相似文献   

5.
一种新型的高频运算放大器电流反馈运算放大器,又弥互阻抗运算放大器,最近很流行。本文不讨论其广为流行的理由,仅讨论在一定的条件下它比传统的电压反馈运算放大器具有优良的高频性能。电流反馈运算放大器的等效电路图如图1所示。像电压反馈运算放大器一样,电流反馈运算放大器也有反相输入端和同相输入端。电流反馈运放与电压反馈运放的下同之处在于二个输入端的结构不同。电流反馈运放的同相输入端像电压反馈运放一样为一个高阻抗节点,而其反相输入端则为一个电流输入低阻抗节点。同相输入端的信号通过一个单位增益缓冲器施加到反相输入端。在理想情况下,反相输入端应该保持与同相输入端相同的电位,并呈现零输入阻抗。实际上、输入阻抗R_s要有几十欧姆。因此,在二个输入端之间存在失调电压,其大小与电压反馈运放的失调电压类似,大约仅有几十或几百微伏。  相似文献   

6.
一种新型的高频运算放大器——电流反馈运算放大器,又称互阻抗运算放大器,最近很流行。本文不讨论其广为流行的理由,仅讨论在一定的条件下它比传统的电压反馈运算放大器具有优良的高频性能。 电流反馈运算放大器的等效电路图如图1所示。像电压反馈运算放大器一样,电流反馈运算放大器也有反  相似文献   

7.
一种新型的高频运算放大器——电流反馈运算放大器,又称互阻抗运算放大器,最近很流行。本文不讨论其广为流行的理由,仅讨论在一定的条件下它比传统的电压反馈运算放大器具有优良的高频性能。  相似文献   

8.
Andog Devices的ADA4862-3含有三个宽带放大器,每个放大器都可以由一个内部固定值电阻反馈网络配置成一个非反相增益为2的放大器。由于其内部反馈网络,该器件可提供300MHz带宽,并且具有对杂散电容,印制电路板布局变化以及靠近其它设备非常不敏感的优点。根据其规格,IC_1中三个内部放大器每一个都能提供三种增益配置;2.1或  相似文献   

9.
我们将讨论用于克服频率补偿问题的单块峯值检波器。虽然器件已缩减到一个单块,但仍具有一个小系统的特性。象这样有利于一个系统设计方法,是为了控制电荷注入和输出放大器的场效应晶体管(FET)输入端实现消除高温漏电流的目的,电路设计利用在单块电路中获得的固有的匹配。 图(1)中的典型峯值检波器用了电压放大器和一个二极管或者一个射极跟随器,对电容C_H不定向地充电。A_1“+”端的输出阻抗加上二极管的动态阻抗r_d,组成在反馈回路中确定极点的电阻。二极管的动态阻抗r_d等于(KT/g)/Id,这里Id是对C_H的充电电流。所以极点向S平面的源极转移,其误差等于零。由于极点闭合在系统的反馈回路中,极点移动的本身将不会可观地延长所得时间。但是,在典型的电压放大器的频率补偿中,  相似文献   

10.
放大器采取串联或并联反馈形式时,为了与信号源和负载阻抗匹配,在放大器的输入端和输出端,应分别接入一个与信号源内阻抗和负载阻抗相等的电阻.输入端的这个电阻,将使放大器的信噪比降低0.4~0.7奈培,这是因为电阻的接入,使传输到放大电路(即K电路)输入端的信号降低了0.69奈培,而放大电路的固有噪音电平并无变化的结果.输出端的这个电阻,将与负载吸收相同的功率,放大电路的输出功率要增加一倍,谐波衰耗也要变坏.如果把两端接入的匹配电阻看作是放大器的组成部分,这种放大器就是电阻混合负反馈放大器.所以,通信方面使用的高质量定阻抗放大器,多采用变量器混合负反馈电路,且由于输入和输出端对地平衡,变量器内侧混合负反馈用得较多.  相似文献   

11.
互阻抗放大器往往与电容性信号 源配用,因而在用单一运放构成 的一级中很难达到宽带宽。这是因为R_F-C_D时间常数把另一极加到反馈回路,使得相位容限减小,并给出一种能看做差分电路的连接,因而会出现稳定性问题。 一种比较有效的方法是用 R_F—C_D  相似文献   

12.
采用SMIC 0.18μm CMOS工艺设计了光接收机限幅放大器.该放大器采用全差分结构,利用退化电容技术增加高频时放大器的等效跨导,并在Cherry-Hooper结构里引入有源电感反馈代替传统的电阻反馈来扩展带宽.Hspice仿真结果表明限幅放大器具有46dB的中频增益、3.2GHz带宽,当输入电压信号从3.6mVPP到1.7VPP变化时,50Ω负载线上的输出电压限幅在340mVPP,输出眼图稳定清晰.核心电路功耗20.431mW.  相似文献   

13.
本文提出了用两个电流反馈放大器(CFA)和几个电阻电容设计一个二阶带通滤波器。这种滤波器的特征角频率ω0和品质因数Q由接地电容调节,而且对有源和无源元件的灵敏度都低,并用PSPICE的仿真结果证明了理论分析。  相似文献   

14.
尹莉  恽廷华  唐守龙  吴建辉   《电子器件》2007,30(1):132-135
设计了一种高线性度的宽带CMOS全差分放大器,输入级采用带有电阻共模负反馈的差分电路,输出级则由推挽跨导运算放大器及其反馈环路组成.采用输入级源退化电阻及输出级负反馈技术,使得差分输出峰峰值为1 V时三阶谐波失真达到-60 dB.同时利用反馈环路中反馈电容的欠阻尼滞后补偿作用,使放大器的带宽增大了15%.测试结果表明,在0.25 μmCMOS工艺下,该放大器-3 dB带宽达到150 MHz,噪声系数小于14 dB.  相似文献   

15.
本文介绍一种用于光伏型红外探测器的新型前置放大器。这种放大器采用光耦合负反馈,解决了互阻型前置放大器(TIA)因反馈电阻而造成的时间常数过大和动态范围小的问题。文中还给出用发光二极管和光敏三极管实现这种光耦合的实用电路、原理及测试结果。  相似文献   

16.
本文介绍一种具有200MHz标称带宽、6.6kΩ互阻抗以及33-nA均方根值等效输入噪声电流的互阻放大器。该电路采用硅单片双极工艺,并且能在0到几个微微法拉的源电容范围内工作  相似文献   

17.
为提高电阻、电容测量仪的校准和计量效率,减小校准器具的费用,设计了一种电子式程控电阻、电容通用模拟器。采用跨导放大器将流过参考阻抗元件的电流转变为电压信号,该电压信号经过程控增益单元后作为受控电流源的输入,受控电流源的输出与参考阻抗元件并联,改变程控增益单元的增益,可连续设定模拟阻抗元件的参数值。实验结果表明,该通用模拟器设定范围较广、精度较高,具有较好的实用价值。  相似文献   

18.
很多读者对AA类前置放大器可能并不陌生。其实,S类放大器与AA类放大器区别仅在于S类的反馈电阻(Rf)是前级主电压放大器局部反馈,址类的反馈电阻(Rf)是从末级反馈到前级构成大环路反馈。实践证明,两类放大器输出的波形用示波器监测在20kHz内并无差别,但50kHz输出大于10W时,S类失真指标略胜一筹。  相似文献   

19.
最佳互阻抗宽带光前置放大器设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
尹江河 《激光杂志》1982,3(2):57-61
本文讨论丁利用一个GaAs MESFET(砷化镓金属一半导体坜技应品体管)作为第一级的宽带互阻抗光前置放大器的最佳设计。提出了一种变型的反馈式的共基一共射电路结构,显著地改善了放大器的噪声特性。这种电路第构应用了一个共源极场效应管作为第一级,接着是一个并联反馈的双极性管的第二级。  相似文献   

20.
1.输入电路 录音时,各种信号源阻抗和电压幅度都不同。例如内接驻极体电容话筒,在额定声压下。平均输出电压约0.5毫伏。收音检波输出约100毫伏。录音机或音频放大器的线路输出信号可高达1伏。对录音前置放大而言,首先要解决的是电平平衡问题。为了考虑小信号的灵敏度,录音放大器的增益都是按话筒信号进行设计的,因此录音前置放大器也可称为话筒放大器。对高电平信号,一般是采用电阻分压器、减少放大器级数或放大器加深度负反馈来实现。电阻分压器的优点是可以自由选择衰减量,如图3-9(α)所示。用电阻分压器衰减的方法,由于增加了信号源阻抗,影响录音的信  相似文献   

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