电压放大度与低频时的频率特性
发布时间:2012/5/17 19:48:56 访问次数:675
图11.11表示在低频范围(lHz~lOkHz)电压增益CSNP661的频率特性。由于差动放大电路各有两个输入输出端,如果各选择一个输入输出端,则可以认为有四种组合。
但无论哪种组合,电压增益都为30.7~30.8dB(34.3倍~34.7倍).几乎是相同的。还有,由于在输入上没有加耦合电容,所以直至1Hz非常低的频率,响应还是平坦的。
这个测量是在无负载时进行的。但在输出端接有负载时,由于输出侧的耦合电容Cl,C2与负载形成高通滤波器,在低频范围的增益应该下降。
图11.12是在输入1输入信号、由输出1与输出2间取出信号时的频率特性。此时的电压增益约为36.8dB,比起图11.11从一个输出端取出信号时的电压增益高6dB,即两倍。这是由于输出1与输出2的信号大小相同、而相位相反的缘故。
图11.11表示在低频范围(lHz~lOkHz)电压增益CSNP661的频率特性。由于差动放大电路各有两个输入输出端,如果各选择一个输入输出端,则可以认为有四种组合。
但无论哪种组合,电压增益都为30.7~30.8dB(34.3倍~34.7倍).几乎是相同的。还有,由于在输入上没有加耦合电容,所以直至1Hz非常低的频率,响应还是平坦的。
这个测量是在无负载时进行的。但在输出端接有负载时,由于输出侧的耦合电容Cl,C2与负载形成高通滤波器,在低频范围的增益应该下降。
图11.12是在输入1输入信号、由输出1与输出2间取出信号时的频率特性。此时的电压增益约为36.8dB,比起图11.11从一个输出端取出信号时的电压增益高6dB,即两倍。这是由于输出1与输出2的信号大小相同、而相位相反的缘故。
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