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应用负反馈可以改善电路系统的性能,但是为了实现负反馈的优点,我们首先必须得确保电路不存在振荡,并且使电路处于稳定的工作状态。针对高增益折叠运算放大器提出了一种新的频率补偿优化算法。即,首先通过应用一个并联电容在一定程度上实现主极点的补偿,然后应用“桥梁电容”进一步实现主极点的补偿优化。其特点是利用“桥梁电容”在电路传输函数中引入一个零点来提高电路的带宽与相位裕度,从而优化电路的频域特性,降低电路的“过冲”,提高电路的性能。0.8μm BiCMOS工艺条件下,利用Cadence实现了设计的验证与仿真。 相似文献
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使用CSMC 0.6um CMOS工艺设计了一个运算放大器,并构成功能模块用于交流-交流变换电路。该放大器由差分输入级和共源输出级构成,使用了密勒电容补偿和调零技术。仿真结果表明∶在1.73mW的低功率消耗下,提供71.7dB的直流增益、67°的相位裕度和7.7MHz的单位增益带宽.并应用该放大器构成绝对值电路和带通滤波器两种功能模块。 相似文献
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吴冰洁 《数字社区&智能家居》2014,(3)
电压跟随器电路具有较低的输出阻抗、良好的大电容负载驱动能力,用途广泛。在实际应用中,负载电容会与负载电阻并联,如果驱动负载的电压跟随器需要较大的闭环带宽,那么将会提电压跟随器的设计难度。该文提出一种与负载变化无关的自适应偏置电路,使用自适应偏置电路的电压跟随器,在提高输出电压精度的同时简化了频率补偿网络。 相似文献
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吴冰洁 《数字社区&智能家居》2014,(1X):653-654
电压跟随器电路具有较低的输出阻抗、良好的大电容负载驱动能力,用途广泛。在实际应用中,负载电容会与负载电阻并联,如果驱动负载的电压跟随器需要较大的闭环带宽,那么将会提电压跟随器的设计难度。该文提出一种与负载变化无关的自适应偏置电路,使用自适应偏置电路的电压跟随器,在提高输出电压精度的同时简化了频率补偿网络。 相似文献
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设计和研究了一种新型的低压、恒跨导的全摆幅运算放大器,输入级采用带有补偿差分对的差分输入结构,输出为推挽结构,其输入输出均为全摆幅,整个电路采用标准的0.5umCMOS工艺参数进行设计,工作电压为3.0V低电源电压。模拟结果显示,在10KΩ和5pF电容负载下,运算放大器的直流开环增益为70dB,相位裕度72°,单位增益带宽为3.8MHz。 相似文献
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电容式微位移传感器设计及其应用研究 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了基于误差补偿的机器人系统原理,采用等电位环和驱动屏蔽电缆技术,设计了电容式微位移传感器及其信号调理电路。该电路包括改进型的电容运算放大器检测电路、精密全波整流电路和滤波电路等。试验结果表明:该电容式传感器的分辨力优于0.1μm,全量程非线性度小于0.2%;利用该电容式传感器测试偏摆误差,并进行偏摆误差补偿,机器人的性能得到提高。 相似文献
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该文用计算机仿真的方法分析了采用电容交流耦合的非线性负阻对蔡氏电路混沌特性的影响,其结果验证了当耦合电容相对振荡频率足够大时,该电容的加入对蔡氏电路的混沌特性影响不大。采用交流耦合后,利用高频电路实现的各类等效负阻器件得以在蔡氏电路中应用,因而可以获得工作在更高频段的混沌振荡。作为应用实例,该文给出了一个采用标准偏置隧道二极管实现的、混沌带宽达到数百兆赫兹的混沌电路。该电路可以用于宽带载波通信电路中。 相似文献