增益及频率特性的测量
发布时间:2012/5/26 14:15:10 访问次数:975
图7.9是实测得到的增MSP430F5438AIPZR益及其频率特性的变化。
实测了增益分别为6dB、lOdB、15dB、20dB时的频率特性。
图中的符号“O”是电流反馈型放大器各种增益下的截止频率。即
6dB时为8MHz
lOdB时为6MHz
15dB时为5MHz
20dB时为4MHz
在理论上,相对于增益的变化,频率特性不应该发生变化。不过实测发现增益增大到5倍(14dB)时截止频率下降了1/2。这是由于跨阻抗放大器是由发射极接地电路构成。发射极接地电路存在着密勒效应,当增益大时密勒效应使得截止频率下降。
图7.9电流反馈型放大器的增益及其频率特性(在理论上即使增益变化频率特性也不应该发生变化。这里之所以发生变化其原因是跨阻抗放大器大多是发射极接地。如果与电压反馈型的截止频率(图中的符号“×”)作比较,还是电流反馈型的性能好)
因此,如果在Tr3和Tr4使用Cob -集电极输出电容小的器件,在这种频率范围内就可以制作出截止频率不随增益变化的电流反馈型放大器。关于这个问题在后面还将会讨论。
图7.9是实测得到的增MSP430F5438AIPZR益及其频率特性的变化。
实测了增益分别为6dB、lOdB、15dB、20dB时的频率特性。
图中的符号“O”是电流反馈型放大器各种增益下的截止频率。即
6dB时为8MHz
lOdB时为6MHz
15dB时为5MHz
20dB时为4MHz
在理论上,相对于增益的变化,频率特性不应该发生变化。不过实测发现增益增大到5倍(14dB)时截止频率下降了1/2。这是由于跨阻抗放大器是由发射极接地电路构成。发射极接地电路存在着密勒效应,当增益大时密勒效应使得截止频率下降。
图7.9电流反馈型放大器的增益及其频率特性(在理论上即使增益变化频率特性也不应该发生变化。这里之所以发生变化其原因是跨阻抗放大器大多是发射极接地。如果与电压反馈型的截止频率(图中的符号“×”)作比较,还是电流反馈型的性能好)
因此,如果在Tr3和Tr4使用Cob -集电极输出电容小的器件,在这种频率范围内就可以制作出截止频率不随增益变化的电流反馈型放大器。关于这个问题在后面还将会讨论。
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