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使用高频用晶体管时的频率特性

发布时间:2012/5/26 14:19:54 访问次数:1270

    图7.1是这时的频率特性。截止频率与MSP430F5438AIZQWR置换前相比提高了2MHz。置换前使用的通用晶体管的Cob为2pF,置换后2SC17 75的Cob是1.6pF。当Cob减小时,截止频率向高频方向移动。如果这个电流反馈型放大器的颇率特性如上所述是由于发射极接地晶体管的Cob的原因所致,由于2pF的0.8倍是1.6pF,那么截止频率就应该变化它的倒数倍即1.25倍,为10MHz。正如预想的那样,图7.11的截止频率是11MHz。这就是说发射极接地电路的晶体管的Cob决定着这个放大器的频率特性。

                   

   如果是这样的话,就可以通过选用C。。更小的各种晶体管继续把截止频率提高5倍,10倍……。实际的情况并没有想像的那么美好,截止频率提高到14MHz附近就停滞了。到了数十兆赫时,不仅是发射极接地电路,还涉及到电流供给能力,即源极跟随器能够流过多大的电流,也许还有射极跟随器的工作极限等许多因素使得问题复杂化。这里就不再作深入讨论。

             

    图7.1是这时的频率特性。截止频率与MSP430F5438AIZQWR置换前相比提高了2MHz。置换前使用的通用晶体管的Cob为2pF,置换后2SC17 75的Cob是1.6pF。当Cob减小时,截止频率向高频方向移动。如果这个电流反馈型放大器的颇率特性如上所述是由于发射极接地晶体管的Cob的原因所致,由于2pF的0.8倍是1.6pF,那么截止频率就应该变化它的倒数倍即1.25倍,为10MHz。正如预想的那样,图7.11的截止频率是11MHz。这就是说发射极接地电路的晶体管的Cob决定着这个放大器的频率特性。

                   

   如果是这样的话,就可以通过选用C。。更小的各种晶体管继续把截止频率提高5倍,10倍……。实际的情况并没有想像的那么美好,截止频率提高到14MHz附近就停滞了。到了数十兆赫时,不仅是发射极接地电路,还涉及到电流供给能力,即源极跟随器能够流过多大的电流,也许还有射极跟随器的工作极限等许多因素使得问题复杂化。这里就不再作深入讨论。

             

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