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在数据转换过程中,除了可以借助高速数据转换器达到更佳效果之外,放大器在起着核心的作用,占据重要位置。但是放大器的设计也是十分复杂,因此若能对其一些工作原理有基本理解,就十分重要了。 缓冲器 其中最为人们熟悉的一种是开环缓冲器。它是射极输出放大器的一种结构。这种电路由于这种电路结构简单,功耗低,频带宽和易于使用,所以开环缓冲器在高速系统中占有很重要的地位。在宽带运算中被广泛应用。 注意即使是同一单片,它们的晶体管设计也是不相同的。因此注意各种设计的互补作用是极为重要的。 一般来说,与低频放大器比较,采用宽带放大器所取得的环路增益是不同的。这是由于带宽和相位角的优化的带来的结果。
如果开环增益在信号强度足够大的温度和线性度的条件下稳定,那么高开环增益就不必要那么大了。这点很重要,原因是获得宽带放大器的高开环增益是件困难的事情。这种方法的选择取决于是否强调高回转率和快速处理速率。这些放大器稳定闭环增益的方法将会导致稳定时间特性的差异。 在信号处理系统中是很常见的一个部分,它用来感测信号的大小,同时产生数字信号,1或0,用来给出与其他系统比较的结果。比较器可以通过两种比较器可以通过两种方式实现,要么利用高增益的放大器,要么利用闭环的方法。每一比较器的优点将在下面予以讨论。 当一个高增益的放大器用于比较器时,许多低增益结构用到的都是是射地-基地放大器,目的是获得高增益带宽的产品。器。该比较器于宽带运放的设计形成对比。宽带运放的设计目标是获得单极电路的高增益,以避免相位漂移的积累。我们将在运算放大器上用一个反馈。这样获得相位特性趋近于单极响应对设计很重要。尽管可以获得高带宽和低传输延迟,但比较器的相位漂移并不重要 总结 开环放大器和比较器的设计很相似。主要的不同在于比较器没有稳定的或线性的增益特性,同时要将输出设计成逻辑兼容的,比如说TTL或ECL。不像线性的开环放大器,比较器的设计需要考虑的是逻辑极端的输出饱和状态是否处于非线性模式。这种逻辑极限与输出信号是否超过输入的标准有关。另外,要小心将中间的状态设计成保证最好的过载恢复和最小的传播延迟的情况。 [此贴子已经被作者于2010-6-8 17:35:42编辑过]
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