放大倍数与频率特性
发布时间:2012/5/21 19:39:41 访问次数:612
图3.15是低频范围(0.1~100Hz)的频率AT91SAM9263B-CU特性曲线。
从该曲线可以看出正确测得的电路放大倍数为9dB(约2.8倍)。这个值比用式(3.11)求得的电路的增益A,=3.1稍低些。
出现这个误差与FET本身的增益(可以认为是跨导)有关。用式(3.11)求解时,通常认为VGS是一定的(换一种角度,即认为g。无穷大)。实际的电路中VGS并不是一定的(受输入信号口i影响而变化),所以就出现计算值与测量值的差别。
但是,这种误差大约在10%左右,所以式(3.11)还足十分实用的。
图3.15中的低频截止频率cl为0.85Hz。这个值与用式(3.19)计算得到的输入端高通滤波器的截止频率0. 9Hz的结果基本一致(由于未接负载,所以输出端没有形成高通滤波器)。
图3.15是低频范围(0.1~100Hz)的频率AT91SAM9263B-CU特性曲线。
从该曲线可以看出正确测得的电路放大倍数为9dB(约2.8倍)。这个值比用式(3.11)求得的电路的增益A,=3.1稍低些。
出现这个误差与FET本身的增益(可以认为是跨导)有关。用式(3.11)求解时,通常认为VGS是一定的(换一种角度,即认为g。无穷大)。实际的电路中VGS并不是一定的(受输入信号口i影响而变化),所以就出现计算值与测量值的差别。
但是,这种误差大约在10%左右,所以式(3.11)还足十分实用的。
图3.15中的低频截止频率cl为0.85Hz。这个值与用式(3.19)计算得到的输入端高通滤波器的截止频率0. 9Hz的结果基本一致(由于未接负载,所以输出端没有形成高通滤波器)。