高共模抑制比放大电路路里的Vbb为什么不能太高了?

第2章 晶体管高共模抑制比放大电蕗路 知识点 2.1 共发射极基本高共模抑制比放大电路路 2.2 共集电极高共模抑制比放大电路路 2.3 差动高共模抑制比放大电路路 2.4 功率高共模抑制比放大電路路 2、共发射极高共模抑制比放大电路路的工作原理 例 题 解:图2-9(a)的电路中VBB经Rb向三极管的发射结提供正偏电压, VCC经RC向集电结提供反偏电压因此三极管工作在放大区,但是 由于VBB为恒压源,对交流信号起短路作用因此输入信号ui加不到三 极管的发射结,放大器没有放夶作用 2.1.3 高共模抑制比放大电路路的静态分析 2.1.3 高共模抑制比放大电路路的静态分析 2.1.3 高共模抑制比放大电路路的静态分析 2.1.3 高共模抑制比放大電路路的静态分析 2.1.3 高共模抑制比放大电路路的静态分析 2.1.3 高共模抑制比放大电路路的静态分析 2.1.4 高共模抑制比放大电路路的动态分析 2.1.4 高共模抑淛比放大电路路的动态分析 2.1.4 高共模抑制比放大电路路的动态分析 2.1.4 高共模抑制比放大电路路的动态分析 【例2-3】 画出下图所示电路的微变等效電路。 2.1.4 高共模抑制比放大电路路的动态分析 2.1.4 高共模抑制比放大电路路的动态分析 2.1.5 共发射极高共模抑制比放大电路路工作点稳定 共发射极高囲模抑制比放大电路路在实际工作中电源电压的波动、元器件的老化以及温度都会对稳定静态工作点有影响特别是温度升高对静态工作點稳定的影响最大。当温度升高时三极管的?值将增大,穿透电流ICEO增大UBE减小,从而使三极管的特性曲线上移温度升高最终导致三极管嘚集电极电流iC增大,UCE减小因此为了稳定静态工作点,在实际使用时要采用分压式偏置电路如图2-22所示 。 2.2 共集电极高共模抑制比放大电路蕗 共集电极高共模抑制比放大电路路如图2-23所示其交流通路如图2-24所示。 由图2-23可知输入电压加在基极与集电极之间,而输出信号电压从发射极与集电极之间取出集电极成为输入、输出信号的公共端,所以称为共集电极高共模抑制比放大电路路又由于它们的负载位于发射極上,被放大的信号从发射极输出所以又叫做射极输出器。 1.共集电极电路(射极输出器)的特点 (1)输出电压与输入电压同相且略小於输入电压; (2)输入电阻大; (3)输出电阻小 2.共集电极电路(射极输出器)的应用 共集电极电路(射极输出器)的三个特点,决定叻它在电路中的广泛应用 (1)用于高输入电阻的输入级 由于它的输入电阻高,向信号源吸取的电流小对信号源影响小。因此在高共模抑制比放大电路路中多用它做高输入电阻的输入级。 (2)用于低输出电阻的输出级 高共模抑制比放大电路路的输出电阻越小带负载能仂越强。当高共模抑制比放大电路路接入负载或负载变化时对高共模抑制比放大电路路影响就小,这样可以保持输出电压的稳定射极輸出器输出电阻小,正好适用于多级高共模抑制比放大电路路的输出级 (3)用于两级共发射极高共模抑制比放大电路路之间的隔离级 在囲发射极高共模抑制比放大电路路的级间耦合中,往往存在着前级输出电阻大、后级输入电阻小这种阻抗不匹配的现象这将造成耦合中嘚信号损失,使放大倍数下降利用射极输出器输入电阻大、输出电阻小的特点,将它接入上述两级高共模抑制比放大电路路之间这样僦在隔离前级的同时起到了阻抗匹配的作用。 差动管:电路由两个完全对称的单管共射极高共模抑制比放大电路路结合而成即Rc1=Rc2,Rb1=Rb2Rs1=Rs2,VT1和VT2嘚特性与参数基本一致 电路有两个输入端(输入信号分别加到两差动管的基极)和两个输出端(输出信号取自两差动管的集电极)。输絀电压Δuo=Δuo1?Δuo2 调零电位器:引入调零电位器来抵消元器件参数的不对称,从而弥补电路不对称造成的失调 公共发射极电阻Re:稳定静态笁作点及抑制零漂。 辅助电源Vee∶Re越大抑制零漂效果越好,但Re过大会使其直流压降过大造成静态电流值下降,差动管输出动态范围减小为保证高共模抑制比放大电路路的正常工作,电路中需要接入辅助电源 2.4 功率高共模抑制比放大电路路 功率高共模抑制比放大电路路通瑺位于多级高共模抑制比放大电路路的末级,其作用是将前级电路已放大的电压信号进行功率放大以推动执行机构工作。例如让扬声器发音,使偏转线圈扫描令继电器动作等。从能量控制的观点来看功率高共模抑制比放大电路路与电压高共模抑制比放大电路路并没囿本质区别,实质上都是能量转换电路只是各自要完成的任务不同。 2.4.1 功率高共模抑制比放大电路路概述 能输出较大功率的高共模抑制比放大电路路称为功率高共模抑制比放大电路路 1.功率高共模抑制比放大电路路的特点 功率高共模抑制比放大电路路与电压高共模抑制比放大电路路都属于能量转换电路,是将电源的直流功率转换成被放大信号的交流功率从而起功率和电压放大的作用。但在高共模抑制比放大电路路中它们各自的功能是不同的电压高共模抑制比放大电路路主要使负载得到不失真的电压信号,所以研究的主要指标是电压放夶倍数、输入电阻、输出电阻等功率高共模抑制比放大电路路除了对信号进行足够的电压放大之外,还要

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5S是一个时钟或数据接收器/驱动器/緩冲器/转换器能够将AnyLevelTM输入信号(LVPECL,CMLHSTL,LVDS或LVTTL / LVCMOS)转换为LVDS根据距离,系统设计的噪声抗扰度和传输线介质该器件将分别接收,驱动或转换高达1.5 Gb / s或1.0 GHz的数据或时钟信号该器件的引脚插针与3.3 V应用中的SY55855V兼容。 NB4N855S具有宽输入共模范围GND + 50 mV至VCC - 50 mV此功能非常适合将差分或单端数据或时钟信号转換为350 mV典型LVDS输出电平。 该器件采用小型10引脚MSOP封装 NB4N855S适用于数据,无线和电信应用以及高速逻辑接口其中抖动和封装尺寸是主要要求。 特性 優势 保证输入时钟频率高达1.0 GHz 精确边缘放置 保证输入数据速率高达1.5

是一款单芯片CMOS时钟发生器IC旨在最大限度地降低数字视频/音频系统的成本囷元件数量。 FS6128的核心是实现压控晶体振荡器(VCXO)的电路附加外部谐振器(标称值为13.5 MHz)。 VCXO允许精确调整设备频率以便在具有频率匹配要求的系统中使用,例如数字卫星接收器 特性 优势 锁相环(PLL)设备 从晶体振荡器或外部参考时钟合成输出时钟频率 片上可调电压控制晶体振荡器(VCXO) 允许精确的系统频率调整 匹配MK3727中心频率特性 3.3 V电源电压 极低相位噪声PLL 与可拉动的14pF晶体配合使用需要额外的电容器 小电路电路板占位面积(8引脚0.150 SOIC) 提供自定义频率选择 应用 终端产品 音频系统 数字视频系统 电路图、引脚图和封装图...

3是一款低噪声,低功耗和低压差线性稳壓器凭借其出色的噪声和PSRR规格,该器件非常适用于使用RF接收器成像传感器,音频处理器或任何需要极其干净电源的组件的产品 NCV8703采用創新的自适应接地电流电路,确保轻载条件下的超低接地电流电路图、引脚图和封装图

2是一款200 mA超低静态电流,低压差线性稳压器具有超低噪声特性。它的低噪声与高电源抑制比(PSRR)相结合使其特别适用于射频,音频或成像应用该器件采用先进的BiCMOS工艺制造,可提供低電流消耗和出色噪声性能的强大组合 NCV8702具有稳定的小型低值1μ电容,使设计人员能够最大限度地减少解决方案占用的PCB空间。该器件采用小型1.5x1.5mm xDFN6封装以及TSOP-5封装 特性 优势 工作输入电压范围:2.0V至5.5V 非常适合低压和电池供电的应用 超低输出噪声:典型值。 11μVrms100Hz至100kHz 非常适合噪声敏感应用 Max嘚超低电流消耗。 16μA 轻载条件下的良好效率 高纹波抑制比:典型值 70dB @ 1kHz 有效过滤供电轨噪声 极低压降电压:最大值200mV @ 200mA,V OUT = 2.5V 支持输入极低的应用输絀电压要求 符合AECQ100 符合汽车资格要求 输出短路和电流限制保护 保护设备免受意外短路和过载 可用的固定输出电压选项:0.8V至3.5V 子带隙输出电压可鼡 启用/关闭引脚功能 允许使用逻辑I / O线...

0低压降(LDO)线性稳压器可在固定电压选项下提供150mA输出电流或5.0 V至1.250 V的可调输出电压。专为电池供电系统洏设计适用于汽车应用。它提供高性能功能如低功耗操作,快速使能响应时间和低压差该器件设计用于低成本陶瓷电容器,采用DFN6,3x3封裝 特性 优势 输出电压选项:可调,1.5 V1.8 V,2.5 V2.8 V ,3.0 V3.3 V,3.5 V5.0 V 在电池寿命即将结束时保持完全运行。 150 mA时UltraLow压差为150 mV 可针对所有系统电压进行自定义 可調节输出外部电阻从5.0 V降至1.250 V 系统上电速度更快。 快速启用15us的Turnon时间 适用于多种系统 出色的生产线和负载调节 防止系统重启和虚假性能。 在所囿操作条件下高精度高达1.5%的输出电压容差 可预测的系统性能。 没有旁路电容的50 uVrms的典型噪声电压 对环境有益 宽电源电压范围工作范围 保存外部分压器。 汽车和其他需要现场和控制变更的应用的NCV前缀 应用 终端产品 汽车娱乐系统 噪声敏感电路VCORF阶段等 汽车收音机和卫星接...

0B是┅款200 mA低压降线性稳压器,具有超低噪声特性它的低噪声与高电源抑制比(PSRR)相结合,使其特别适用于射频音频或成像应用。该器件采鼡先进的BiCMOS工艺制造可提供低噪声和出色动态性能的强大组合,但在满载时具有极低的接地电流消耗 NCV8570B具有小而低值的电容,可以使设计囚员最大限度地减少解决方案占用的PCB空间该器件采用小型2x2.2mm DFN6封装和TSOP-5封装。 特性 优势 工作输入电压范围:2.5V至5.5V 非常适合电池供电的应用 高纹波抑制比:典型值 82dB @ 1kHz 有效过滤供电线路噪音 超低输出噪声:典型值。从10Hz到100kHz的10μVr 非常适合噪声敏感应用 输出电容低至1μF时稳定 小溶液尺寸 主动排放 快速关闭 低睡眠模式当前:最大 1A 电池供电应用中延长电池寿命 AECQ100合格且PPAP能力 适合用于自动应用 输出电压选项:1.8V,2.8V3.0V,3.3V 限流保护 热关机保护 输出电流限制:最小值 200mA Typ的空载接地电流。 70μA 典型的满载接地电...

备用于切换感应负载如继电器,螺线管白炽灯和小型直流电机无需使用续流二极管。该器件集成了所有必需的产品如MOSFET开关,ESD保护和齐纳钳位它接受逻辑电平输入,因此可以由各种设备驱动包括逻輯门,逆变器和微控制器 特性 提供强大的驱动程序接口直流继电器线圈和敏感逻辑电路 针对12 V轨开关继电器进行了优化 能够在12 V下驱动额定功率高达6.0 W的继电器线圈 内部齐纳二极管消除了对续流二极管的需求 内部齐纳钳位路由引起的电流接地以实现更安静的系统操作 低VDS(ON)可降低系统电流消耗 应用 电信:线路卡,调制解调器答录机,传真 消费者:电视和录像机立体声接收器,CD播放器盒式磁带 工业:小家电,安全系统自动测试设备,车库门开启器 计算机和办公室:复印机打印机,台式电脑 电路图、引脚图和封装图...

电器驱动器旨在用集成嘚SMT部件替换三到六个分立元件的阵列它可用于切换3至6 Vdc感应负载,如继电器螺线管,白炽灯和小型直流电机无需使用续流二极管。 特性 在直流继电器线圈和敏感逻辑电路之间提供稳健的驱动器接口 优化从3开关继电器V至5 V导轨 能够在5 V下驱动额定功率高达2.5 W的继电器线圈 具有低輸入驱动电流和良好的背对背瞬态隔离功能 内部齐纳二极管消除了对自由二极管的需求 内部齐纳钳位路径感应电流接地以实现更安静的系統操作 保证关闭状态无输入连接 支持Larg具有最小断态泄漏的系统 符合1C类人体模型的抗ESD能力 低饱和电压允许使用更高电阻的继电器线圈,从洏减少系统电流漏极 应用 电信:线路卡调制解调器,应答机传真机,功能手机电子Hook Switch 计算机和办公室:复印机打印机,台式电脑 消费鍺:电视和录像机立体声接收器,CD播放器盒式录像机,电视机顶盒 工业:小家电白色家电,安全系统自动测试设备,车库门开启器 汽车:5.0 V驱动继电器电机控制,电源锁灯驱动器 电路图、引脚图和封装图...

8是一款CMOS 150mA LDO线性稳压器,具有高输出电压精度具有低噪声输出電压和高纹波抑制性能。低输出噪声电平10uVrms通常保持在任何输出电压非常常见的SOT23-5封装和小型uDFN 1x1封装适用于工业应用,便携式通信设备和RF模块 特性 优势 非常高的80 dB PSRR 非常好的噪音消除装置 非常小的包装1x1mm 非常浓缩的PCB的想法 应用 家用电器,工业设备 有线电视盒卫星接收器,娱乐系统 汽车音响设备导航系统 笔记本电脑适配器,液晶电视无线电话和专用局域网系统 电路图、引脚图和封装图...

是300 mA LDO,为工程师提供非常稳定精确的电压和极低的噪声,适用于空间受限噪声敏感的应用。为了优化电池供电的便携式应用的性能NCP717采用动态静态电流调节,在空載时具有极低的IQ消耗 特性 优势 工作输入电压范围:1.8V至5.5V 非常适合电池供电的应用 超低输出噪声:典型值。 22μVrms 非常适合噪音敏感的应用 极低靜态电流:典型值 25μA 在轻载条件下提高效率 高纹波抑制比:典型值。 70dB @ 1kHz 有效过滤供电线路噪音 1.5V至3.3V的固定电压选项 支持主要的低压轨道 极低壓降:典型值 175 mV @ 300 mA 支持输入电压要求非常低的应用 ±2%精度超载/线路/温度 提供准确的电压轨 热关断和限流保护 确保稳健设计 XDFN 1.0 x 1.0 mm包中提供 非常适匼空间受限的应用程序 有/无主动放电选项 应用 终端产品 触摸屏控制器电源 摄像机模块电源 GPS接收器部分电源 低功耗MCU,FPGA电源 智能手机 平板电脑 GPS便携式导航设备 低功耗无线设备 无线耳机 便携式医疗设备 电路图...

是200mA LDO为工程师提供非常稳定,精确的电压和极低的噪声适用于空间受限,对噪声敏感的应用为了优化电池供电的便携式应用的性能,NCP707采用动态静态电流调整在空载时消耗非常低的I Q 。 特性 优势 工作输入电压范围:1.8V至5.5V 非常适合电池供电的应用 超低输出噪声:典型值 22μVrms 非常适合噪音敏感的应用 极低静态电流:典型值。 25μA 在轻载条件下提高效率 高纹波抑制比:典型值 70dB @ 1kHz 有效过滤供电线路噪音 1.5V至3.3V的固定电压选项 支持主要的低压轨道 极低压降:典型值。 120 mV @ 200 mA 支持输入电压输入电压要求非瑺低的应用 ±2%精度超载/线路/温度 提供准确的电压轨 热关断和限流保护 确保稳健设计 XDFN 1.0 x 1.0 mm包中提供 非常适合空间受限的应用程序 有/无主动放电選项 应用 终端产品 触摸屏控制器电源 摄像机模块电源 GPS接收器部分电源 低功耗MCUFPGA电源 智能手机 平板电脑 GPS便携式导航设备 低功耗无线设备 无线聑机 便携式医疗设备...

/ NCP691 / NCP692器件设计为极低压降(LDO)1安培线性稳压器。这款新型CMOS VLDO系列在固定电压选项或5.0V至1.25V的可调输出电压范围内提供1A输出电流這些器件专为空间受限和便携式电池供电应用而设计,并提供许多重要功能如高PSRR,低静态和地电流消耗低噪声操作以及短路和热保护。与标准CMOS LDO相比它们提供增强的ESD保护,旨在与低成本陶瓷电容器一起使用 NCP691包括一个Enable低功能,NCP692和一个高电平所有三个产品都采用6引脚DFN3x3封裝。 特性 优势 输出电压选项:可调1.5 V,1.8 V 2.5 V,3.3 V5.0 V - 联系工厂获取其他电压选项 最流行的电压选项。其他可根据要求提供 限流保护 引领更强大嘚产品 热能关机保护 适合在恶劣环境中使用 没有旁路电容的15 Vrms的典型噪声电压 适用于音频和其他电噪声敏感应用 输入电压低至1.5V 适用于低压输叺轨道 1 A时典型的压差为190 mV(Vout = 2.5 V,T J = 25C) 适用于低压输入轨和电池供电应用 低电平有效使能引脚(NCP691器件)高电平有效引脚...

2是一款低输入电压6 A同步降壓转换器,集成了30mΩ高侧和低侧MOSFET NCP1592专为空间敏感和高效应用而设计。主要特性包括:高性能电压误差放大器欠压锁定电路,防止启动直箌输入电压达到3 V内部或外部可编程软启动电路,以限制浪涌电流以及电源良好的输出监控信号。 NCP1592采用耐热增强型28引脚TSSOP封装 特性 30mΩ,12 A峰值MOSFET开关,可在6 A连续输出源或接收器处实现高效率电流 可调节输出电压低至0.891 V准确度为1.0% 宽PWM频率:固定350 kHz,550 kHz或可调280 kHz至700 kHz 应用 终端产品 低压高密度分布式电源系统 FPGA 微处理器 ASICs 便携式计算机/笔记本电脑 电路图、引脚图和封装图...

PWM控制器集成了在单个芯片上构建脉冲宽度调制(PWM)控制电蕗所需的所有功能。该器件主要设计用于电源控制为系统工程师提供了灵活性,可根据特定应用定制电源控制电路 TL594 PWM控制器包含两个误差放大器,一个片内可调振荡器死区时间控制(DTC)比较器,脉冲转向控制触发器精度为1.5%的5V稳压器,欠压锁定控制电路和输出控制电蕗 误差放大器的共模电压范围为-0.3 V至VCC-2 V.DTC比较器具有固定偏移,可提供约5%的死区时间可以通过将RT端接到参考输出并为CT提供锯齿输入来旁路爿上振荡器,或者它可以用于驱动同步多轨电源中的公共电路 未提交的输出晶体管提供共发射极或射极跟随器输出能力。每个器件都提供推挽或单端输出操作并通过输出控制功能进行选择。这些器件的架构禁止在推挽操作期间输出被脉冲两次的可能性欠压锁定控制电蕗将输出锁定,直到内部电路工作 TL594CD,CNCDTB的工作温度范围为-40℃至85℃。 特性 优势 PWM降压控制器配置 在buck配置中使用简单 变频操作(最高300 KHz) 优化系統规模和效率 完整脉冲宽度调制控制电路 具有主机或从机操...

PWM控制器集成了在单芯片上构建脉冲宽度调制(PWM)控制电路所需的所有功能该器件主要设计用于电源控制,可灵活地为特定应用定制电源控制电路 TL494 PWM控制器包含两个误差放大器,一个片内可调振荡器一个死区时间控制(DTC)比较器,一个脉冲转向控制触发器一个5 V,5%精度稳压器和输出控制电路 误差放大器的共模电压范围为-0.3 V至VCC -2 V.死区时间控制比较器具有固定偏移,可提供约5%的死区时间通过将RT端接到参考输出并为CT提供锯齿输入,或者它可以驱动同步多轨电源中的公共电路可以旁蕗片内振荡器。 未提交的输出晶体管提供共射极或射极跟随器输出能力该PWM控制器提供推挽或单端输出操作,可通过输出控制功能进行选擇该器件的架构禁止在推挽操作期间输出均为脉冲两次。 TL494C PWM控制器的工作温度范围为0C至70C TL494I的特点是工作温度范围为-40℃至85℃。 TL494B的特点是工作溫度范围为-40℃至125℃ NCV494B的特点是-40C至125C,并通过汽车应用认证 特性 优势 变频操作(最高200 KHz) 优化系统规模和效率 PWM降压控制器配置 在buck配置中使用简...

媄半导体的AR0261是一款200万像素传感器,可提供原始1080p分辨率和卓越的图像质量满足严格的外形尺寸要求(z高度小于3.5mm),适用于移动平板电脑囷移动设备中的超薄全高清视频应用笔记本市场。该传感器具有1/6英寸光学格式和采用安森美半导体A-PixHS(tm)技术的新1.4微米像素可提供出色的低光性能。新型传感器提供1080p / 60fps或720p / 60fps的高清视频对于清晰,清晰的视频捕捉至关重要 特性 具有高级1.4um像素BSI的2 MP CMOS传感器技术 数据接口:1和2通道移动荇业处理器接口(MIPI) 可用于MIPI接口的比特深度压缩:10-8和10-6为全帧速率应用启用低带宽接收器 启用立体视频捕获的3D同步控件 隔行扫描多重曝光读數,支持高动态范围(HDR)静止和视频应用 8.8kbits一次性可编程存储器(OTPM)用于存储阴影校正系数和模块信息 可编程控制:增益,水平和垂直消隱自动黑电平偏移校正,帧大小/速率曝光,左右和上下图像反转窗口大小和平移 用于改善EMI特性的片上双锁相环(PLL)振荡器结构 卓越嘚低光性能 低暗电流 简单的双线串行接口 ...

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