首先回顾一下基本概念,然后介绍四种类型的放大器:共源结构、共栅结构、源跟随器和共源共栅结构,对于每一种模型,我们先从其简化模型入手,然后逐渐考虑沟道长度调制效应和体效应之类的二级效应。
在许多的模拟电路和数字电路的设计过程中,放大是一个基本的功能。
信号为什么需要被放大?
(1)信号太小,不能驱动负载。
(2)不能克服后继电路的噪声。
(3)不能为逻辑电路提供逻辑电平。
(4)用于反馈电路中,改善线性度,带宽等参数。
放大器的应用我们日常生活中随身携带放大器吗?
答案是肯定的。 我们日常生活中使用的手机、平板电脑等可能都包含着各种类型的放大器。 手机里面的接收器必须检测和放大天线接收的小信号,因此在接收器的前端需要一个“低噪声”放大器。
放大器有哪些性能参数比较重要?
除了增益和速度之外,还有功耗、电源电压、线性度、噪声和最大电压摆幅等参数也是比较重要的。 更进一步,输入输出阻抗决定电路该如何与前级和后级相互配合。
如模拟电路设计的八边形法则图所示,这样的折中选择、互相制约对高性能放大器的设计提出了许多难题,一般要靠工程师的直觉和以往的设计经验才可以得到一个较佳的折中方案。
一般来说,共源级放大器比其他结构的应用范围更加广泛。 对于放大器,我们必须注意以下两个方面:
(1)建立合适的偏置条件,使每个晶体管具有确定的静态电流和电压,以便提供所需要的跨导和输出电阻;
(2)当输入和输出信号使偏置输入发生小的或大的偏离时分析电路的特性。 (分别对应小信号分析和大信号分析)。
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