共模抑制比
發(fā)布時(shí)間:2011/11/4 11:36:57 訪(fǎng)問(wèn)次數(shù):9302
雙端輸出時(shí)的共模電壓放大倍數(shù)Auc。為
如果采用雙端輸入一單端輸出的方式, TC4S584F 則共模電壓放大倍數(shù)為
從上述討論可知,共模電壓放大倍數(shù)越小,對(duì)共模信號(hào)的抑制作用就越強(qiáng),放大器的性能就越好。在電路完全對(duì)稱(chēng)的條件下,雙端輸出的差分放大器對(duì)共模信號(hào)沒(méi)有放大能力,完全抑制了零點(diǎn)漂移。實(shí)際上,電路不可能完全對(duì)稱(chēng),Auc并不為零,但由于Re的負(fù)反饋?zhàn)饔,?duì)共模信號(hào)的抑制能力還是很強(qiáng)的。在Re取值足夠大的情況下,即使是單端輸出,也能把Aucl,壓得很低。如果電路不對(duì)稱(chēng),則共模放大倍數(shù)不為零,所以雙端輸入一雙端輸出時(shí)的Auc應(yīng)由下式計(jì)算得出:
Auc=Auc1-Auc2
定義:差模電壓放大倍數(shù)Aud與共模電壓放大倍數(shù)Auc之比,稱(chēng)為差動(dòng)放大電路的共模抑制比,用KCMR表示,即
KCMR=Ad/Ac
由上式可見(jiàn),差模電壓增益越大,共模電壓增益越小,電路抑制共模的能力越強(qiáng),放大器的性能越好。共模抑制比有時(shí)也用分貝數(shù)來(lái)表汞,即
KCMR=201g·Ad/Ac (單位:dB)
共模抑制比說(shuō)明了差分放大器對(duì)共模信號(hào)的抑制能力,其值越大,則抑制能力越強(qiáng),放大器的性能越好。對(duì)于單端輸出電路,可以得到共模抑制比
KCMR=Aud1/Auc1=βRe/Rb+rbe
上式表明,提高共模抑制比的主要途徑是增加R。的阻值。但是Re過(guò)大,必然要提高輔助電源的電壓,而在集成電路中制作高阻值電阻并不容易,為了在不用提高電源的情況下能夠顯著地增大Re,可用晶體管構(gòu)成的恒流源來(lái)代替Re.
雙端輸出時(shí)的共模電壓放大倍數(shù)Auc。為
如果采用雙端輸入一單端輸出的方式, TC4S584F 則共模電壓放大倍數(shù)為
從上述討論可知,共模電壓放大倍數(shù)越小,對(duì)共模信號(hào)的抑制作用就越強(qiáng),放大器的性能就越好。在電路完全對(duì)稱(chēng)的條件下,雙端輸出的差分放大器對(duì)共模信號(hào)沒(méi)有放大能力,完全抑制了零點(diǎn)漂移。實(shí)際上,電路不可能完全對(duì)稱(chēng),Auc并不為零,但由于Re的負(fù)反饋?zhàn)饔,?duì)共模信號(hào)的抑制能力還是很強(qiáng)的。在Re取值足夠大的情況下,即使是單端輸出,也能把Aucl,壓得很低。如果電路不對(duì)稱(chēng),則共模放大倍數(shù)不為零,所以雙端輸入一雙端輸出時(shí)的Auc應(yīng)由下式計(jì)算得出:
Auc=Auc1-Auc2
定義:差模電壓放大倍數(shù)Aud與共模電壓放大倍數(shù)Auc之比,稱(chēng)為差動(dòng)放大電路的共模抑制比,用KCMR表示,即
KCMR=Ad/Ac
由上式可見(jiàn),差模電壓增益越大,共模電壓增益越小,電路抑制共模的能力越強(qiáng),放大器的性能越好。共模抑制比有時(shí)也用分貝數(shù)來(lái)表汞,即
KCMR=201g·Ad/Ac (單位:dB)
共模抑制比說(shuō)明了差分放大器對(duì)共模信號(hào)的抑制能力,其值越大,則抑制能力越強(qiáng),放大器的性能越好。對(duì)于單端輸出電路,可以得到共模抑制比
KCMR=Aud1/Auc1=βRe/Rb+rbe
上式表明,提高共模抑制比的主要途徑是增加R。的阻值。但是Re過(guò)大,必然要提高輔助電源的電壓,而在集成電路中制作高阻值電阻并不容易,為了在不用提高電源的情況下能夠顯著地增大Re,可用晶體管構(gòu)成的恒流源來(lái)代替Re.
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