基于模拟的解析方法
发布时间:2013/6/14 20:29:37 访问次数:536
基于模拟的解析方法——不切断回路,解析G6J-2P-Y DC5环路增益的频率特性
环路增益如图14.23所示,就是在切断回路的情况下对于从回路一端向另一端的频率特性乘以“负”。在OP放大器那样高增益的放大器的场合,工作点是通过负反馈来保持的,所以当切断回路时,如果某处的晶体管饱和,增益下降,就不能准确地测量环路增益。因此,使用Appendix C中介绍的middlebrook法‘纠,不切断回路,测量环路增益。
图14.23为了测量环路增益而切断回路
如果单纯地从分割点注入电压信号或电流信号,由于从回路的分割点看到的阻抗与分割之前不同,因此测量结果不正确。用middle brook法,把使用电压源驱动电路的结果与使用电流源驱动电路的结果进行合成,就可以求得与分割点无关的正确的环路增益。
基于模拟的解析方法——不切断回路,解析G6J-2P-Y DC5环路增益的频率特性
环路增益如图14.23所示,就是在切断回路的情况下对于从回路一端向另一端的频率特性乘以“负”。在OP放大器那样高增益的放大器的场合,工作点是通过负反馈来保持的,所以当切断回路时,如果某处的晶体管饱和,增益下降,就不能准确地测量环路增益。因此,使用Appendix C中介绍的middlebrook法‘纠,不切断回路,测量环路增益。
图14.23为了测量环路增益而切断回路
如果单纯地从分割点注入电压信号或电流信号,由于从回路的分割点看到的阻抗与分割之前不同,因此测量结果不正确。用middle brook法,把使用电压源驱动电路的结果与使用电流源驱动电路的结果进行合成,就可以求得与分割点无关的正确的环路增益。
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