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          電流模集成電抗元件與頻率變換電路的設計

          作者: 時間:2011-06-29 來源:網(wǎng)絡 收藏

          2.1.1 有源電容倍增器
          當Z1與Z2分別選用電阻R、電容C時,g.jpg,有源網(wǎng)絡等效為一個容量為Ceq=gmRC的電容,該電容較原電容C,放大了gmR倍,大大提高了等效容量,稱該為有源電容倍增器??紤]電容C的等效串聯(lián)電阻r,按上述步驟重新推導得等效輸入阻抗為:
          h.jpg
          可見,該有源電容倍增器等效成為一個電容和一個電阻串聯(lián),其中電容容量為Ceq=gmRC,電阻阻值為i.jpg,等效后電容是原電容gmR,而等效后電阻只有原電阻i.jpg,品質因素并沒有改變。
          2.1.2 有源電抗轉換倍增器
          當Z1與Z2分別選用電容C、電阻R時,Zin(s)=s(RC)/gm,有源網(wǎng)絡等效為一個電感,電感量為Leq=RC/gm。適當調節(jié)跨導gm,改變與R的比值,可以得到較大電感,稱該為有源電抗轉換倍增器;考慮電容C的等效串聯(lián)電阻r,注意到實際中R>>r,按上述步驟重新推導可得等效輸入阻抗為:
          j.jpg
          所以,該有源電抗轉換倍增器可以實現(xiàn)電抗到感抗的,但其品質因素很小。
          另外,由于跨導放大器的gm值受偏置IB或偏置電壓VB的控制,電抗倍增器的放大倍數(shù)與gm成比例關系,因此,即使該倍增電路的所有參數(shù)都確定下來,在實際應用中仍然可以通過調整跨導放大器的偏置來調節(jié)電抗的倍數(shù),以達到對等效電抗的在系統(tǒng)調控,使得應用更具有靈活性。
          2.2 基于第二代傳輸器電路的
          2.2.1 第二代傳輸器電路的原理
          用一個四管差分跨導輸入級和2個CCII組成乘積型電流傳輸器,如圖4所示。

          本文引用地址:http://cafeforensic.com/article/178951.htm

          k.jpg

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