差分對電路的增益
發(fā)布時間:2013/7/10 20:35:54 訪問次數(shù):1423
在差分對電路的ADC10662CIWMX兩個柵極之間接上驅(qū)動信號時,差分對電路的增益與標(biāo)準(zhǔn)的共陰極電路增益相同,但這個輸出電壓是呈現(xiàn)在兩個陽極之間的。因此,如果我們從陽極與地線之間的角度看過去,將只看到一半的輸出電壓,所獲得的電路增益也就相應(yīng)地為原來的一半。
如果我們采用羞分對電路作為分相器,并且在其中一個柵極與地線之間送入信號。這個柵極有完整的信號輸入,而另一個柵極則完全沒有。以此來代替在兩個柵極之間送入信號的做法,使得兩個柵極各獲得一半的輸入信號。由于兩個柵極之間的信號差別與原來一樣,因此,整個電路的增益情況并沒有改變。
如果差分對的兩個柵極同時都加上+1V電壓,陰極電壓必然隨之上升1V,陰極電流仍將保持恒定。而陽極電壓不會改變,因為這里并沒有Vgk電壓的變化,也就起不到對陽極電壓的控制作用。電路只對兩個輸入端的信號差別作出響應(yīng),這個信號差別也稱為差分(differential)信號。如果信號是同時加到兩個輸入端上的,則這種信號稱為共模( common-mode)信號。
差分對電路具有抑制共模信號的特性,這甚為重要。因為這種特性表明,差分對電路能夠抑制來自于電源的哼聲以及輸入信號中的共模哼聲。我們將對此作進一步研究。
如果我們采用羞分對電路作為分相器,并且在其中一個柵極與地線之間送入信號。這個柵極有完整的信號輸入,而另一個柵極則完全沒有。以此來代替在兩個柵極之間送入信號的做法,使得兩個柵極各獲得一半的輸入信號。由于兩個柵極之間的信號差別與原來一樣,因此,整個電路的增益情況并沒有改變。
如果差分對的兩個柵極同時都加上+1V電壓,陰極電壓必然隨之上升1V,陰極電流仍將保持恒定。而陽極電壓不會改變,因為這里并沒有Vgk電壓的變化,也就起不到對陽極電壓的控制作用。電路只對兩個輸入端的信號差別作出響應(yīng),這個信號差別也稱為差分(differential)信號。如果信號是同時加到兩個輸入端上的,則這種信號稱為共模( common-mode)信號。
差分對電路具有抑制共模信號的特性,這甚為重要。因為這種特性表明,差分對電路能夠抑制來自于電源的哼聲以及輸入信號中的共模哼聲。我們將對此作進一步研究。
在差分對電路的ADC10662CIWMX兩個柵極之間接上驅(qū)動信號時,差分對電路的增益與標(biāo)準(zhǔn)的共陰極電路增益相同,但這個輸出電壓是呈現(xiàn)在兩個陽極之間的。因此,如果我們從陽極與地線之間的角度看過去,將只看到一半的輸出電壓,所獲得的電路增益也就相應(yīng)地為原來的一半。
如果我們采用羞分對電路作為分相器,并且在其中一個柵極與地線之間送入信號。這個柵極有完整的信號輸入,而另一個柵極則完全沒有。以此來代替在兩個柵極之間送入信號的做法,使得兩個柵極各獲得一半的輸入信號。由于兩個柵極之間的信號差別與原來一樣,因此,整個電路的增益情況并沒有改變。
如果差分對的兩個柵極同時都加上+1V電壓,陰極電壓必然隨之上升1V,陰極電流仍將保持恒定。而陽極電壓不會改變,因為這里并沒有Vgk電壓的變化,也就起不到對陽極電壓的控制作用。電路只對兩個輸入端的信號差別作出響應(yīng),這個信號差別也稱為差分(differential)信號。如果信號是同時加到兩個輸入端上的,則這種信號稱為共模( common-mode)信號。
差分對電路具有抑制共模信號的特性,這甚為重要。因為這種特性表明,差分對電路能夠抑制來自于電源的哼聲以及輸入信號中的共模哼聲。我們將對此作進一步研究。
如果我們采用羞分對電路作為分相器,并且在其中一個柵極與地線之間送入信號。這個柵極有完整的信號輸入,而另一個柵極則完全沒有。以此來代替在兩個柵極之間送入信號的做法,使得兩個柵極各獲得一半的輸入信號。由于兩個柵極之間的信號差別與原來一樣,因此,整個電路的增益情況并沒有改變。
如果差分對的兩個柵極同時都加上+1V電壓,陰極電壓必然隨之上升1V,陰極電流仍將保持恒定。而陽極電壓不會改變,因為這里并沒有Vgk電壓的變化,也就起不到對陽極電壓的控制作用。電路只對兩個輸入端的信號差別作出響應(yīng),這個信號差別也稱為差分(differential)信號。如果信號是同時加到兩個輸入端上的,則這種信號稱為共模( common-mode)信號。
差分對電路具有抑制共模信號的特性,這甚為重要。因為這種特性表明,差分對電路能夠抑制來自于電源的哼聲以及輸入信號中的共模哼聲。我們將對此作進一步研究。
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