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高输入阻抗低噪声放大电路

发布时间:2012/5/21 20:32:16 访问次数:2198

    制作高输入阻抗的直流放大电路时,如果初级CC1110F32RSP是采用FET的FET输入型OP放大器(例如TL082、LF356等)就可以简单地完成。
    但是,IC化的OP放大器内部的JFET与分立器件的JFET相比,哚声特性较差。因此,使用FET输入型OP放大器放大电路难以获得良好的噪声特性。
    图3.38是由JFET与具有良好噪声特性的晶体管输入型OP放大器组合构成的高输入阻抗低噪声放大电路。
    初级采用N沟双JFET 2SK389(东芝)差动放大电路(设定漏极电流比IDSS的最小值小,所以IDSS取哪一档都可以)。之所以使用双JFET,是为了减小两个器件
的V GS之差引起的输出偏移电压。OP放大器使用双极晶体管低噪声输入OP放大
器NJM5532(JRC),从输出端向初级的差动放大电路的反相输入端施加负反馈。

                             

    图3.38的电路中,Rf=2.2k0,,RS=22Q,所以A≈100=40dB。
    由于电源电压比FET的VGS大很多,所以差动放大电路部分的设计中按照VGS=0来计算各部分的电流。由于希望设定各FET的源极电流为ImA(低于所使用的JFET的IDS。的适当值),所以确定在源极电阻R。的值时应使流过R。的电流为2mA(=1 mA×2)。如果认为Vcs =0,那么RS上的电压降为15V,所以RS=15V/2mV=7.5kCl。
    设定漏极电阻的值时,大约使漏极电流产生的电压降为几伏就可以(如果这个电压降过大,将会使大信号受到限制;反之如果过小,将会超过次级的OP放大器的输入电压范围)。图3.38的电路中,设定漏极电阻值为4.7kQ,所以漏极电阻上的电压降为4.7V,
    如果将具有电压增益的电路追加到OP放大器上,全部施加负反馈,电路的稳定性将变坏,有时甚至会产生振荡。OP放大器内部设计的相位补偿电路——为了防止产生振荡、调整电路内部信号的电路是为了在单独使用OP放大器的情况下维持电路工作稳定的,所以如果再从外部追加提高电压增益的电路将会导致电路的工作不稳定。
    因此,由于追加了电压放大电路,就必须追加相位补偿电路,以确保电路的稳定性。

    制作高输入阻抗的直流放大电路时,如果初级CC1110F32RSP是采用FET的FET输入型OP放大器(例如TL082、LF356等)就可以简单地完成。
    但是,IC化的OP放大器内部的JFET与分立器件的JFET相比,哚声特性较差。因此,使用FET输入型OP放大器放大电路难以获得良好的噪声特性。
    图3.38是由JFET与具有良好噪声特性的晶体管输入型OP放大器组合构成的高输入阻抗低噪声放大电路。
    初级采用N沟双JFET 2SK389(东芝)差动放大电路(设定漏极电流比IDSS的最小值小,所以IDSS取哪一档都可以)。之所以使用双JFET,是为了减小两个器件
的V GS之差引起的输出偏移电压。OP放大器使用双极晶体管低噪声输入OP放大
器NJM5532(JRC),从输出端向初级的差动放大电路的反相输入端施加负反馈。

                             

    图3.38的电路中,Rf=2.2k0,,RS=22Q,所以A≈100=40dB。
    由于电源电压比FET的VGS大很多,所以差动放大电路部分的设计中按照VGS=0来计算各部分的电流。由于希望设定各FET的源极电流为ImA(低于所使用的JFET的IDS。的适当值),所以确定在源极电阻R。的值时应使流过R。的电流为2mA(=1 mA×2)。如果认为Vcs =0,那么RS上的电压降为15V,所以RS=15V/2mV=7.5kCl。
    设定漏极电阻的值时,大约使漏极电流产生的电压降为几伏就可以(如果这个电压降过大,将会使大信号受到限制;反之如果过小,将会超过次级的OP放大器的输入电压范围)。图3.38的电路中,设定漏极电阻值为4.7kQ,所以漏极电阻上的电压降为4.7V,
    如果将具有电压增益的电路追加到OP放大器上,全部施加负反馈,电路的稳定性将变坏,有时甚至会产生振荡。OP放大器内部设计的相位补偿电路——为了防止产生振荡、调整电路内部信号的电路是为了在单独使用OP放大器的情况下维持电路工作稳定的,所以如果再从外部追加提高电压增益的电路将会导致电路的工作不稳定。
    因此,由于追加了电压放大电路,就必须追加相位补偿电路,以确保电路的稳定性。

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