仿效反饋電阻
發布時間:2011/12/23 9:48:27 訪問次數:980
你可以了解在先前的介紹和在運算放大器的例子中,ITR9909如何去使用開關式電容器仿效電阻來當作輸入電阻。然而,反饋電阻常被使用在微分器、反向及非反相放大器相某些濾波器中。
以圖19.9的積分器用開關式電容器來當作輸入電阻來仿效如圖19.10(a)所示的反饋電阻是不實用的。因為兩個晶體管開關從來不會同時呈現開的狀態,反饋路徑并不會是封閉的,適當的操作是目前所需要的。為了避免這些,可使用圖19.lO(b)以開關式電容器結構作為反饋回路的放大器。Q1和Q2是同時呈現開的狀態。Q1允許C1充電到輸入電壓,C2則透過Q3來進行放電。當Q2是開的狀態,則儲存在C1的取樣輸入電壓,加到運算放大器的輸入端同時對Q3進行充電。電壓增益表示如下:
你可以了解在先前的介紹和在運算放大器的例子中,ITR9909如何去使用開關式電容器仿效電阻來當作輸入電阻。然而,反饋電阻常被使用在微分器、反向及非反相放大器相某些濾波器中。
以圖19.9的積分器用開關式電容器來當作輸入電阻來仿效如圖19.10(a)所示的反饋電阻是不實用的。因為兩個晶體管開關從來不會同時呈現開的狀態,反饋路徑并不會是封閉的,適當的操作是目前所需要的。為了避免這些,可使用圖19.lO(b)以開關式電容器結構作為反饋回路的放大器。Q1和Q2是同時呈現開的狀態。Q1允許C1充電到輸入電壓,C2則透過Q3來進行放電。當Q2是開的狀態,則儲存在C1的取樣輸入電壓,加到運算放大器的輸入端同時對Q3進行充電。電壓增益表示如下:
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