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VT5 VT6 Ry Rc Rc Ec VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 VT6 VT7 VT8 VD Ry R5 -EE VT7 VT8 VD 五、单片集成模拟乘法器及其典型应用 1. MC1496/MC1596及其应用 ux uy 1、 内部电路结构 与具有射极负反馈的双平 衡Gilbert 相乘器单元电路比 较,电路基本相同,仅恒流源 用晶体管VT7,VT8代替,二极 管VD与500 电阻构成VT7, VT8的偏置电路。 反偏电阻Ry外接在引脚②、 ③两端,可展宽uy输入信号的 动态范围,并可调整标度因子 K。 2、外接元件参数的计算 iy + uy - ①负反馈电阻Ry 且应满足|iy|Ioy Ioy Ioy VT5 VT6 Ry Rc Rc Ec VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 VT6 VT7 VT8 VD Ry R5 -EE VT7 VT8 VD 五、单片集成模拟乘法器及其典型应用 ux uy 1、 内部电路结构 与具有射极负反馈的双平 衡Gilbert 相乘器单元电路比 较,电路基本相同,仅恒流源 用晶体管VT7,VT8代替,二极 管VD与500 电阻构成VT7, VT8的偏置电路。 iy + uy - 若选择Ioy=1mA,Uym=1V(峰值) Ioy Ioy Rc Rc Ec VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 VT6 VT7 VT8 VD Ry R5 -EE 当 时, ③负载电阻Rc 引脚⑥、⑨端的静态电压: U6=U9=Ec- Ioy·Rc, 若选U6=U9=8V,Ec=12V, 则有: , 标称值为3.9 。 ②偏置电阻R10 U6 U9 Ioy 2. MC1495/MC1595(BG314)及其应用(***) 1、内部电路结构 vx + + vy ①内部电路如图 所示,由线性化双平 衡Gilbert乘法器单元 电路组成。 ?输入差分对由T5,T6,T7,T8和T11,T12,T13,T14的达林顿复合管构成,以提高放大管增益及输入阻抗。 ?负反馈电阻RY, Rx,负载电阻Rc,恒 流偏置电阻R3及RW5 ,R13及R1均采用外接 元件。 vo vx + - vy + - MC1595 (BG314) 1 2 14 4 8 9 12 5 6 10 11 7 13 3 R1 Rc Rc R13 Rx Ry VCC VEE R3 Rw5 2、外围元件设计计算 如果设计一个上图所示的乘法器电路,并要求: 输入信号范围为: 输出电压范围为: 由以上的要求可知,乘法器的增益系数 ①负电源的-VEE的选取 负电源应能确保输入信号Vx,Vy为最大负值时,电路 仍能正常工作,以Vy输入端为例: 当|Vy|=|Vym|=10V时, 由右图的等效电路可以看出: VBE5 VBE6 VCE9 VRe9 若T5,T6,T9正常工作, 且设VBE5=VBE6=0.7V, VCE9+VRE9≥2V(以保持T9工作于线性区) 则 故可取-VEE=-15V ②偏置电阻R3,R13的计算 恒流源偏置电阻R3,R13应保证能提供合适的恒流电流,使三极管工作在特性曲线良好的指数律部分,恒流源电流一般取0.5~2mA之间的电流值,现若取Iox=Ioy=1mA, 以引脚③为例,设VD3=VD4=0.7V,如右图的等效电路可 Iox IR3 同理可求出R13=13.8 ,一般R3采用10 固定电阻 和6.8 电位器的串联,以便通过调Iox来控制增益参数K。 + vx ? - ③负反馈电阻Rx和Ry的计算 如右图所示电路可得: 同理可得: ④负载电阻Rc 由于增益系数: ixmax ixmax ixmax ixmax ixmax ⑤电阻R1 取引脚①的电压为+9V,则 V1 + vx ? - 同理可得: ④负载电阻Rc 由于增益系数: ixmax ixmax ixmax ixmax ixmax ⑤电阻R1 3、失调误差电压及其调整 实际乘法器电路由于工艺技术、元器件特性的不对称,不可能实现理想相乘,会引入乘积误差,若设乘法器工作在直流输入时,输出电压可表示为: 其中:△K:增益系数误差,可通过IR3的调整使其误差值达最小值; XIO:乘法器X通道输入对管不对称引起的输

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