0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

运放使用时高频增益的制约因素都有哪些?

冬至子 来源:王凌燕5168 作者:王凌燕5168 2023-08-28 16:28 次阅读

电容的存在使得基极电流ib被旁路。从而使得真正流过发射结的基极电流ib′减小。而只有真正流过发射结的基极电流才会被放大。

频率越高,结电容的容抗就越小,则结电容的旁路作用就越显著,晶体管的电流放大倍数β就越低,放大器的增益就越低。

今天我们来学习运放使用时高频增益的制约因素!

一、 结电容与结电容的影响

在前面几篇我们知道,运放的两个输入端其实就是两个三极管的基极,那么肯定会存在结电容。这也是制约高频增益的因素之一。

结电容的存在使得基极电流ib被旁路。从而使得真正流过发射结的基极电流ib′减小。而只有真正流过发射结的基极电流才会被放大。频率越高,结电容的容抗就越小,则结电容的旁路作用就越显著,晶体管的电流放大倍数β就越低,放大器的增益就越低。

放大器中的晶体管发射结必须处于正偏状态,集电结则处于反偏状态,故发射结的结电容远远大于集电结的结电容。表面上看起来发射结的结电容是高频增益下降的主要因素,但是实际上,集电结的结电容才是放大器高频增益下降的决定性因素。

对于共射放大器来说,集电结的结电容跨接在集电极与基极之间。而集电极往往是放大器的输出端,基极则是放大器的输入端。跨接在放大器的反相输入端与输出端之间的电容存在着一种特殊现象——密勒效应——而这是造成集电结的结电容成为制约放大器高频增益的决定性因素。

二、密勒效应

运放输入级是差分放大器。差分放大器在差动信号下的工作状态与共射放大器是等效的。

图中需要注意的是:基极电压Ub是输入电压、集电极电压Uc是输出电压。

故放大器的增益为:

还需要注意,共射放大器是反相放大器,故增益的表达式中存在一个负号。

图中,流过集电结电容Cbc的电流iCbc为:

三、密勒电容

可以将电路改画如下。

即跨接在放大器输出端和反相输入端的电容,可以等效为输入端对地的电容,这个等效为输入端对地的电容容量为原电容的(1-Av)倍——这种现象称为“密勒效应”

总结

1.可以看到,放大器的电压增益Av越高,则等效的密勒电容越大。——所以,集电结电容往往成为制约放大器高频增益的主要因素。

2.等效到基极的密勒电容将与前级电路的输出电阻构成一个RC低通网络,从而限制了放大器的带宽。

3.由于集电结电容的寄生性存在,且又由于密勒效应,故放大器的电压增益与放大器带宽的乘积成为一个常数。——增益越高,则带宽越低,反之亦然。

4.当然,如果人为地在集电极与基极之间接入一个电容,将会人为降低该共射放大器的低通截止频率,即人为降低共射放大器的带宽。

5.所以,共射放大器和差动放大器都可以等效为一个理想的、带宽无限宽的放大器和一个RC低通网络的级联。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电容器
    +关注

    关注

    64

    文章

    6222

    浏览量

    99626
  • 电阻器
    +关注

    关注

    21

    文章

    3782

    浏览量

    62131
  • 反相放大器
    +关注

    关注

    5

    文章

    87

    浏览量

    21653
  • 差分放大器
    +关注

    关注

    8

    文章

    450

    浏览量

    52178
  • 晶体管
    +关注

    关注

    77

    文章

    9692

    浏览量

    138179
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    你是怎么看待增益的呢?

    一般说到增益,可能有两个,一个叫开环增益,另一个叫闭环增益
    的头像 发表于 03-31 09:16 2314次阅读
    你是怎么看待<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b><b class='flag-5'>增益</b>的呢?

    使用时要注意哪些指标

    今天我们来学习使用时要注意哪些指标!
    发表于 09-20 16:13 2417次阅读
    <b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>使<b class='flag-5'>用时</b>要注意哪些指标

    使用时高频增益制约因素

    今天我们来学习使用时高频增益制约因素!
    发表于 09-21 15:58 1491次阅读
    <b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>使<b class='flag-5'>用时</b><b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>增益</b>的<b class='flag-5'>制约</b><b class='flag-5'>因素</b>

    增益提高中辅助带宽如何设计

    在模拟集成电路中,常通过两种方式实现高增益,即增益提高(Gain-Boosted)和两级
    的头像 发表于 06-18 15:09 3387次阅读
    <b class='flag-5'>增益</b>提高<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>中辅助<b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>带宽如何设计

    的闭环增益问题

    AD8221这类的仪表放大器数据手册中会有闭环的增益误差和增益非线性度这样的指标,但是像OP2177之类的普通运的数据手册中没有这些参数,我在使用普通运时如何获取
    发表于 05-24 09:54

    里常说的“单位增益稳定”是什么意思?

    ,使其增益在某一个频率处或者刚好低于下一个较高频率极点的位置为1(0 dB)。最低频率处的极点被称之为主极点,它主导着其它所有高频率极点的作用。结果使得
    发表于 05-31 09:19

    单位增益稳定的是什么类型的

    大家好!我有个项目中设计二阶巴特沃斯低通滤波器,截止频率160KHz,需要的增益是0.62,我选了一个增益带宽积28MHz的放手册里
    发表于 11-23 06:08

    增益可变AD603的原理及应用

    增益可变AD603的原理及应用::AD603是一种低噪声、电压控制增益的新型,其传输带宽
    发表于 09-02 17:10 345次下载

    架构对仪表放大器的制约

    架构对仪表放大器的制约:三仪表放大器一直以来作为工业标准被用于那些要求高增益和/或高C
    发表于 09-29 10:51 46次下载

    的失调电压是什么?

    的失调电压是什么? 当两输入为零时,输出都有一定数值,即失调电压Vos。将失调电压除以噪声增益
    发表于 04-22 20:31 8761次阅读

    增益可变AD603的原理及应用

    增益可变AD603的原理及应用,有需要的下来看看
    发表于 02-22 14:05 0次下载

    使用时高频增益制约因素

    结电容的存在使得基极电流ib被旁路。从而使得真正流过发射结的基极电流ib′减小。而只有真正流过发射结的基极电流才会被放大。频率越高,结电容的容抗就越小,则结电容的旁路作用就越显著,晶体管的电流放大倍数β就越低,放大器的增益就越低。
    的头像 发表于 11-05 09:39 2001次阅读
    <b class='flag-5'>运</b><b class='flag-5'>放</b>使<b class='flag-5'>用时</b><b class='flag-5'>高频</b><b class='flag-5'>增益</b>的<b class='flag-5'>制约</b><b class='flag-5'>因素</b>

    带宽与增益的关系是什么?

    的选择和使用时,我们需要考虑的带宽和增益。那么
    的头像 发表于 09-17 17:14 4198次阅读

    关于带宽和增益的主要指标以及定义

    关于带宽和增益的主要指标以及定义 在电子电路中,是一个重要的组件,其作用是放大电压信号。要了解运
    的头像 发表于 10-25 11:07 3377次阅读

    为何电流反馈型没有增益带宽积?

    于各种电路设计中。 在设计电路时,增益带宽积(GBW)是一个非常重要的参数,它是一个电路能够放大的最高频率,可以影响电路的性能和稳定性。然而,电流反馈型却没有明确的
    的头像 发表于 10-30 10:16 667次阅读