放大倍数与频率特性
发布时间:2012/8/19 16:14:56 访问次数:1401
图6.3是低频范围(lHz~lkHz)电压ULN2003AN增益的频率特性。
设计的电路的电压增益A。在lkHz处的值约为2.7倍(约8.5dB),比设定值AV=3dB约低10%。这是由于VG。通常是一定的(gm无穷大),与源极端接地时的情况相同(源极接地电路中也认为V GS是一定值)。
但是,在实际的电路中,如照片6.4所示源极产生有很小的交流信号,所以并不是真正的接地点。但是,实测值与设计值之间的误差只有10%,所以即使用式(6.4)求增益,也是十分实用的。
从图6.3看出低频截止频率fcl约为31Hz。这与用式(6.7)求得的由C.和输入阻抗所构成的高通滤波器的截止频率(32Hz)基奉一致。
(电路的电压放大倍数为8. 5dB。低频截止频率由输入端耦合电容Cl以及电路的输入阻抗所构成的高通滤波器决定)
图6.3是低频范围(lHz~lkHz)电压ULN2003AN增益的频率特性。
设计的电路的电压增益A。在lkHz处的值约为2.7倍(约8.5dB),比设定值AV=3dB约低10%。这是由于VG。通常是一定的(gm无穷大),与源极端接地时的情况相同(源极接地电路中也认为V GS是一定值)。
但是,在实际的电路中,如照片6.4所示源极产生有很小的交流信号,所以并不是真正的接地点。但是,实测值与设计值之间的误差只有10%,所以即使用式(6.4)求增益,也是十分实用的。
从图6.3看出低频截止频率fcl约为31Hz。这与用式(6.7)求得的由C.和输入阻抗所构成的高通滤波器的截止频率(32Hz)基奉一致。
(电路的电压放大倍数为8. 5dB。低频截止频率由输入端耦合电容Cl以及电路的输入阻抗所构成的高通滤波器决定)
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