將第二級進行渥爾曼一自舉化后的OP放大器電路
發布時間:2012/5/19 19:51:55 訪問次數:1460
圖12.28是將第二級的共發射極電FSBB30CH60F路進行渥爾曼一自舉化后的OP放大器電路。
渥爾曼電路是消除密勒效應的影響,擴展了電路頻率特性的電路。因此,越在密勒效應影響大的地方使用,其效果就越顯著。通常,如圖12.9所示的放大電路,在二級構成的OP放大器電路中,比起初級的差動放大電路來,第二級的共射極電路增益耍大。
由這樣的理由可知,如圖12.26所示對初級進行渥爾曼化不如像圖12.28那樣,對第二級進行渥爾曼化更能擴展OP放大器的整體頻率特性。
為此,圖12.28的電路比起圖12.9的電路來,頻率特性變好。如果是在6dB增益處使用,處理圖像信號都足夠的。
渥爾曼一自舉化后共射極部分的設計方法與第8章的圖12.21完全相同(但是,第8章圖8.21是NPN晶體管,這里所表示的是PNP晶體管,有這點區別)。
在圖12.28的電路中,Tr4的集電極一發射極間電壓設定為2.4V。齊納二極管上流動的電流設定為Tr4、Trs的發射極電流的1/10,即0.2mA。
如果想進一步擴展頻率特性時,Trs用fT高的晶體管代替即可。還有,雖然電路變得復雜些,也有對初級的差動放大電路進行渥爾曼一自舉化的方法。
圖12.28是將第二級的共發射極電FSBB30CH60F路進行渥爾曼一自舉化后的OP放大器電路。
渥爾曼電路是消除密勒效應的影響,擴展了電路頻率特性的電路。因此,越在密勒效應影響大的地方使用,其效果就越顯著。通常,如圖12.9所示的放大電路,在二級構成的OP放大器電路中,比起初級的差動放大電路來,第二級的共射極電路增益耍大。
由這樣的理由可知,如圖12.26所示對初級進行渥爾曼化不如像圖12.28那樣,對第二級進行渥爾曼化更能擴展OP放大器的整體頻率特性。
為此,圖12.28的電路比起圖12.9的電路來,頻率特性變好。如果是在6dB增益處使用,處理圖像信號都足夠的。
渥爾曼一自舉化后共射極部分的設計方法與第8章的圖12.21完全相同(但是,第8章圖8.21是NPN晶體管,這里所表示的是PNP晶體管,有這點區別)。
在圖12.28的電路中,Tr4的集電極一發射極間電壓設定為2.4V。齊納二極管上流動的電流設定為Tr4、Trs的發射極電流的1/10,即0.2mA。
如果想進一步擴展頻率特性時,Trs用fT高的晶體管代替即可。還有,雖然電路變得復雜些,也有對初級的差動放大電路進行渥爾曼一自舉化的方法。
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