運算跨導放大器
發布時間:2011/12/20 10:51:34 訪問次數:2262
如同我們之前所看到的,傳統的運算放大器基本上是電壓放大器:輸出電壓值為輸入電壓乘以增益值。而運算跨導放大器( operational transconductance amplifier,OTA)則為一種電壓轉電流放大器,其輸出電流為輸入電壓乘以增益值。
在學習完本節后,我們應該能夠:分析并解釋OTA的操作方式;辨識OTA的符號;定義跨導(transcon-ductance);參與討論跨導與偏壓電流之間的關系;說明LM13700 0TA的特性;參與討論OTA的應用。
圖14.14所示為一個運算跨導放大器的符號,在輸出端的雙圓圈符號輸代表一個由偏壓電流決定其值的輸出電流源。和傳統的運算放大器一樣,OTA具有兩個差動輸入端,高輸入阻抗,以及高共模抑制比(CMRR)等特性。不過OTA有一個偏壓電流輸入端,N80C186-25高輸出阻抗,以及非固定開環路電壓增益的特性,則與傳統運算放大器不同。
如同我們之前所看到的,傳統的運算放大器基本上是電壓放大器:輸出電壓值為輸入電壓乘以增益值。而運算跨導放大器( operational transconductance amplifier,OTA)則為一種電壓轉電流放大器,其輸出電流為輸入電壓乘以增益值。
在學習完本節后,我們應該能夠:分析并解釋OTA的操作方式;辨識OTA的符號;定義跨導(transcon-ductance);參與討論跨導與偏壓電流之間的關系;說明LM13700 0TA的特性;參與討論OTA的應用。
圖14.14所示為一個運算跨導放大器的符號,在輸出端的雙圓圈符號輸代表一個由偏壓電流決定其值的輸出電流源。和傳統的運算放大器一樣,OTA具有兩個差動輸入端,高輸入阻抗,以及高共模抑制比(CMRR)等特性。不過OTA有一個偏壓電流輸入端,N80C186-25高輸出阻抗,以及非固定開環路電壓增益的特性,則與傳統運算放大器不同。
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