第六章模拟集成单元电路
第六章 模拟集成 单元电路
6.6差动放大器的频率响应6.6.1差模输入时的情况因为差模电压增益等于单边电路的电压增益,所以差模输入时的高频响应与基本共射放大电路的高频响应完全一样。由第五章可知,基本共射放大电路的上转折频率为1fn= 2m(Ch+CM)(6.162)式中CM为等效Miller电容,即(6.163)Cm =Cbc(1+ gmRc)由式(6.162)和式(6.163)可知,如果Rc的值足够大,则Miller电容将显著影响差动放大器的带宽
6.6 差动放大器的频率响应 6.6.1差模输入时的情况 因为差模电压增益等于单边电路的电压增益,所以差模输入时 的高频响应与基本共射放大电路的高频响应完全一样。由第五章 可知,基本共射放大电路的上转折频率为 ( ) be be M H r C C f + = 2 1 (6.162) 式中 CM 为等效Miller电容,即 ( ) CM = Cb c 1+ gm RC (6.163) 由式(6.162)和式(6.163)可知,如果 Rc的值足够大,则Miller 电容将显著影响差动放大器的带宽
6.6.2共模输入时的情况电流源被它的输出电阻R。和输出电容C。代替。R2R图6.49(a)带有共模输入图6.49(b)共模小信号信号的BJT差动放大器半边等效电路
6.6.2 共模输入时的情况 电流源被它的输出电阻 Ro 和输出电容 Co 代替。 图6.49(a) 带有共模输入 信号的BJT差动放大器 图6.49(b) 共模小信号 半边等效电路
采用相量分析法可得Vie = re I,+(2R /β)I)(1 +(6.164)CS2(6.165)Voc =-βIR差模增益为BRc1+ SR,C(6.166)R.rbe + 2(1 + β)R。1+Ss02(1+ β)R1+Tbe
采用相量分析法可得 1 (2 // )(1 ) 2 ic be b o b o V r I R I C S = + + (6.164) oc RC V I • • = − (6.165) 差模增益为 ( ) ( ) o b e o o o o b e o C i c o c c C r R R S SR C r R R V V A + + + + + + = = − • • • 2 1 1 1 1 2 1 (6.166)
零点处的频率为1(6.167)2元R,C。由于电流源的输出电阻Ro通常很大,即使Co很小,fz也很小。当频率大于f,时,共模增益以6dB/倍频程的速度增加。[AcMlaB福fz
零点处的频率为 o o Z R C f 2 1 = (6.167) 由于电流源的输出电阻Ro通常很大,即使 Co很小, fz也很小。 当频率大于fz时,共模增益以6dB/倍频程的速度增加