差动结构分解
发布时间:2013/6/13 19:32:55 访问次数:907
处理正、负输入信号的另一种方法是曾AS5035经介绍过的把电路作成差动结构的方法。差动结构是利用两个端子,把这两个端子的电压或者电流之差作为信号的结构。以这样的结构,就可以确保各端子的电压或电流仍然为正地处理负的信号。首先以图12.24 (a)中单纯的跨导线性电路为例题,来讨论差动结构。为了变形成差动结构形式,给普通的处理非反转信号的电路并联地附加上处理反转信号的电路。但是,如果是单纯地组合起来,那只是两个独立的电路,所以要利用电流源,使得能够环绕一周地连接在一起。于是就得到图12. 24 (b)的电路。这里,输入信号是非反转的信号(l+r)Io与反转信号(1- r)l。之差,也就是
所以,如果希望实现的函数所具有的形式与式(12. 55)相类似,那么使用差动结构,就可能顺利地合成。实际上,这个电路有许多应用。例如M=N=1情况下的差动结构的电路,就是第9章曾经介绍过的电流乘法电路或吉伯增益单元。
处理正、负输入信号的另一种方法是曾AS5035经介绍过的把电路作成差动结构的方法。差动结构是利用两个端子,把这两个端子的电压或者电流之差作为信号的结构。以这样的结构,就可以确保各端子的电压或电流仍然为正地处理负的信号。首先以图12.24 (a)中单纯的跨导线性电路为例题,来讨论差动结构。为了变形成差动结构形式,给普通的处理非反转信号的电路并联地附加上处理反转信号的电路。但是,如果是单纯地组合起来,那只是两个独立的电路,所以要利用电流源,使得能够环绕一周地连接在一起。于是就得到图12. 24 (b)的电路。这里,输入信号是非反转的信号(l+r)Io与反转信号(1- r)l。之差,也就是
所以,如果希望实现的函数所具有的形式与式(12. 55)相类似,那么使用差动结构,就可能顺利地合成。实际上,这个电路有许多应用。例如M=N=1情况下的差动结构的电路,就是第9章曾经介绍过的电流乘法电路或吉伯增益单元。
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