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频率响应小信号电路图

增益提高技术,虽然大幅度提高了放大器的电压增益,但是电路变复杂了,频率响应必然受到影响,为了分析这种技术给主运放带来的影响,可以画出频率响应小信号等效电路图,如图所示。图表明,电路的主极点是在输出点,

增益进步技能,尽管大幅度进步了放大器的电压增益,可是电路变杂乱了,频率呼应必定受到影响,为了剖析这种技能给主运放带来的影响,能够画出频率呼应小信号等效电路图,如图所示。

图标明,电路的主极点是在输出点,负载电容大,输出电阻十分高,极点的方位在p1=1/(2πRoutCload)。主运放的第二个极点在点①处,电容是①点的寄生电容,Boot-ser的输入电容,M1管的Miller电容CGD,和M2管子的源极输入%&&&&&%。方位为p2=gM2/(2πC1)。在频率呼应中,一阶主极点引起的呼应是指数迫临的呼应,而其他的极点和零点则会引进非指数的呼应,为了不过多地引进超调呼应,或者是减慢呼应速度,要求Booster除了要进步电压增益外,还不能影响运放的频率呼应。

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