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文檔簡介
1第九章模擬集成電路基本單元9.1電流源電路
9.2基準電壓源9.3單端反相放大器
9.4差分放大器9.5運算放大器9.6振蕩器29.6.2LC振蕩器如果放大器負載采用圖9.54(a)中LC諧振網(wǎng)絡,則構成了LC振蕩器。實際電路中一般認為電容的Q值較高,主要的損耗在電感的寄生電阻上。LC振蕩器相比于前述由RC延時單元構成的振蕩器能夠獲得較好的相位噪聲性能。圖9.54LC諧振網(wǎng)絡3定義圖9.54(b)是該網(wǎng)絡阻抗的幅頻相頻特性曲線。可以看出,在極低頻或者極高頻時該網(wǎng)絡的阻抗很小,相移分別是+90°和-90°。在w1
頻率附近幅頻曲線出現(xiàn)一個尖峰,此時網(wǎng)絡的相移為0°。
(9.74)圖9.54(b)4(a)單端形式 (b)差分雙端形式圖9.55用LC諧振網(wǎng)絡做負載的放大級用諧振網(wǎng)絡作為負載,則可得到如下圖9.55所示的LC環(huán)形振蕩器的單級放大電路。5差分LC放大單元的分析方法與單端的類似。如果用多級的差分單元串起來,形式如下圖9.56所示。圖9.56差分LC雙端單元串聯(lián)6(a)單級的幅頻特性(b)多級串聯(lián)的幅頻特性(c)帶寬的定義圖9.57多級LC增益級串聯(lián)的幅頻特性因為每個單元都具有圖9.57(a)所示的幅頻和相頻特性曲線。多級這樣的增益級串聯(lián)后,總的傳輸函數(shù)應該等于N級增益級傳輸函數(shù)的乘積。所以,可以得到圖9.57(b)中的幅頻和相頻特性曲線。
7,由LC構成的環(huán)形振蕩器的振蕩頻率近似為所以改變電容的值就可以改變LC振蕩器的輸出頻率形成LC壓控振蕩器。利用PN結的結電容隨反向電壓而變化這一特性可以構成變?nèi)荻O管。變?nèi)荻O管的結電容與控制電壓的關系為:(9.76)8由于可變電容Cp的變化范圍較小,因此LC壓控振蕩器的一個缺點是fosc變
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