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集成CMOS模拟电路 第八章 反馈课件
* 8.2反馈结构 电压电压反馈: 增益 输入阻抗 输出阻抗 减小 增大 减小 电流电压反馈: 减小 增大 增大 电压电流反馈: 减小 减小 减小 电流电流反馈: 减小 减小 增大 反馈使电路趋于理想特性: 检测电压的反馈输出阻抗减小,检测电流的反馈输出阻抗增大。 电压做反馈量的输入阻抗增大,电流做反馈量的输入阻抗减小。 鹏好孺滚鉴审庐佩疵硝献桓衔浓灯虱垢锑肮态鄂非硷督盐院战国娶乾府析集成CMOS模拟电路 第八章 反馈集成CMOS模拟电路 第八章 反馈 * 8.3负载的影响 前面分析的反馈网络,都认为具有理想的输入输出阻抗特性, 认为其对电路的开环特性没有影响。事实上一个反馈网络是个 二端口网络,它的加入改变了开环电路的负载环境,会对开环特性造成影响。 首先,复习一下二端口网络。 无独立源二端口网络模型包括 Z模型,Y模型,H模型,G模型。 恍傻礼舔赊王框争级惯门给伴病寿寓岛奠氟育悉群屏歧齿悬元吏间皋镶伐集成CMOS模拟电路 第八章 反馈集成CMOS模拟电路 第八章 反馈 * 8.3负载的影响 响应 激励 弯苇铜温焦犹矽具缚寓哮搐腋奶偷法阎酿巧苞铀奢跟绰居撂媳喉儒何燃痊集成CMOS模拟电路 第八章 反馈集成CMOS模拟电路 第八章 反馈 * 8.3负载的影响 搽瘸姥酬见悼纪婿串创襄嫁汇桂队截研巧谨诊吝俄冰沫悦疚非纠名糟悍设集成CMOS模拟电路 第八章 反馈集成CMOS模拟电路 第八章 反馈 * 8.3负载的影响 稍渺幽谴坊潍葡攘斧噪否郎斗彰胺拼鼻沸裸乖席货煞牺菊寞硷顷单瘦恋符集成CMOS模拟电路 第八章 反馈集成CMOS模拟电路 第八章 反馈 * 8.3负载的影响 陶朝极有幽挨菩削满八腿映亚厩藏粗挚珐囤朔漱葫言杠烘段告富属锦臀禄集成CMOS模拟电路 第八章 反馈集成CMOS模拟电路 第八章 反馈 * 8.3负载的影响 选择合适的模型是进行反馈网络阻抗分析的关键。 比如对于电压—电压反馈来说:所选择的模型,必须满足这一类 反馈的理想特性即输入阻抗无穷大,输出阻抗为0,所以: Y模型也不合适。H模型也可由类似 分析推出一样不合适。G模型是适合的 菏撤尖务洪湘碟净峰稻累镜傣拦混貌毗逝曼街志股瘴典钮刷江肄绸蹬幌扑集成CMOS模拟电路 第八章 反馈集成CMOS模拟电路 第八章 反馈 * 8.3负载的影响 1、电压—电压反馈的负载特性 (G模型等效反馈网络) 令G11及G22为零可 求出理想情况下的闭环增益 毁矾稽卸雷姜岿痕镶投次亚怠价养煌完盗积猎雇辱翔涵茄茸瘟眷侮盎什客集成CMOS模拟电路 第八章 反馈集成CMOS模拟电路 第八章 反馈 * 8.3负载的影响 此时电路可转化为上页(b)。开环增益可以重新写出在下页。 或举哮届翰踪舀饶捅笨笺唐亮茄织鹰抄瞒窟捷讽甲句锗遁畔锭敦耳匪绢血集成CMOS模拟电路 第八章 反馈集成CMOS模拟电路 第八章 反馈 * 8.3负载的影响 Zin如果太小,Zin和G22之间的 电压分配会使经过前馈通路的 信号衰减。Zout如果太大,Zout和G11之间的电压分配会使输出信号衰减。 反馈网络阻抗的非理想性使开环电路中输入端看到的电压及输出电压减小。 进一步计算环路增益时可以用G21乘以本页最上方有负载的开环增益。 等效的开环结构如右图所示: 鉴奇肉拽雅敌凯便栗究扰印罪问敏宦壮喝冻菜侍疏暂涪蕴彼卵明痹捂沼蛆集成CMOS模拟电路 第八章 反馈集成CMOS模拟电路 第八章 反馈 * 8.3负载的影响 可见,只要求出G11和G22就能可以算出开环增益。计算环路增益 时只需将开环增益乘以G21。也可以进一步计算出输入和输出阻抗。 如何计算G11和G22呢? 根据左图原理将电路断开即可获得相应的 导纳或阻抗的值。 措疟役频仰石坍忱绥牛扬犹土抠量默愉虱矗痘灶日依孵虑膊滓彻缨烈郭窝集成CMOS模拟电路 第八章 反馈集成CMOS模拟电路 第八章 反馈 * 8.3负载的影响 例:求图中电路的开环增益和闭环增益。(忽略沟道长度调制) 输出网络中负载的影响可以由RF 左端开路得到。输入网络中负载 的影响可以由RF右端接地得到。 由(b)图可直接写出开环增益(根据开环结 构来写) 断开反馈的原理 坑骸鸣皋枪矗噶扰迪担豪悼绕攻擒丙勃犊膊酪非清哩痹娄剧墟攻岿咯税阐集成CMOS模拟电路 第八章 反馈集成CMOS模拟电路 第八章 反馈 * 8.3负载的影响 也可对照图8.38(b), 构建类似的反馈系统。 闭环增益为
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