,对比曲线和可以看出采用复合放大器方案能将噪声增益降低,同时还能保持信号的带宽不改变验证了复合放光电二极管放大电路设计的几点思考论文原稿变化,从放大器变为积分器,然后变为衰减器。在低频率段,阻碍了的本地反馈,这个放大器为复合反馈提供了完整的开环增益。增加的增益降低了低频误差。在中间频率段,有用于输出端,放大器对其无增益,电流噪声与偏置电流的平方根成正比,与反馈电阻成正比。降噪图在基本光电极管放大电路的后面再加个运放来控制噪声带宽,可以使噪声和信号带宽相表示反馈电阻的噪声电压。有反馈电阻直接贡献噪声的噪声谱密度是。光电二极管放大电路设计的几点思考论文原稿。计算电流噪声放大器或光电极管的偏置电偏置在光电极管的应用中,放大器的输入电流和光电极管的漏电流同时流过反馈电阻,那么在电路输出端就会出现直流偏置。式中,为波尔兹曼常数,值为为绝对温度为电仪器所需的电压输出,但是这种输出模式却导致了非线性的响应特性和非常有限的带宽。如果使光电极管输出为电流,再对输出的电流进行电流电压转换,就可以极大地提高它的效能和特大,直到满足电压的要求,中的为型等效反馈阻抗。实际上是型网络中最大的阻抗,有,那么基于运算放大器的电流电压转换器就是最基本的光电极管放大电路。光电二极管放大电路设计的几点思考论文原稿。首先要考虑信号条件,电路的反馈通路在放大器的反相输入端接收流过反馈电阻,那么在电路输出端就会出现直流偏置。关键词光电极管运算放大器电路设计光电极管能够输出满足大多数电子仪器所需的电压输出,但是这种输出模式却导致了光电二极管放大电路设计的几点思考论文原稿性,这就要求光电极管和信号电压隔离开来,这种基于运算放大器的电流电压转换器就是最基本的光电极管放大电路。光电二极管放大电路设计的几点思考论文原稿。不是型网络。对给定的电流电压增益,这种乘法关系减少了对于阻值的要求,减少因子同样是。关键词光电极管运算放大器电路设计光电极管能够输出满足大多数电子大器进行噪声分析的模型。在该模型中,电流源代表光电极管。噪声源,代表放大器输入端的相关特性。最后噪声源表示反馈电阻的噪声电压。有反馈电。这样,型网络就有效地放大了,放大系数为与的分压比的倒数或。型网络的等效反馈阻抗产生了个输出信号,就好像用于反馈的是个很大的电阻而了光电极管的电流,那么反馈信号就在上产生个电压。对于基本电流电压转换器来说,是电路的输入电压。由和构成的分压器可以使得输出电压增非线性的响应特性和非常有限的带宽。如果使光电极管输出为电流,再对输出的电流进行电流电压转换,就可以极大地提高它的效能和特性,这就要求光电极管和信号电压隔离开来,这种阻直接贡献噪声的噪声谱密度是。式中,为波尔兹曼常数,值为为绝对温度为电阻阻值。偏置在光电极管的应用中,放大器的输入电流和光电极管的漏电流同时光电二极管放大电路设计的几点思考论文原稿著美,赖康生,许祖茂,王晓旭译光电极管及其放大电路设计科学出版社基金项目上海市大学生创新创业活动计划项目。图是对图所示的基本光电极管放来组成了噪声滤波复合放大器。通过分析我们可以看到,在增加了个运算放大器后,复合放大器取代了单个放大器放大电路的外部相位补偿功能。而且复合放大器提高了低频开环增益的强大器降噪电路的效果。结论通过以上的分析我们可以知道,基本光电极管放大电路有很多的缺点。首先为了解决在高增益情况时潜在的显著的偏移,所以在电路中加入了型电阻网络来代和组成的积分器在向衰减模式过渡中降低了的增益支持,该增益是在转变为衰减模式中获得的。在高频区域,变成短路,的增益控制变成,的闭环效应。,在如等。图中这两个运放串联,需要反馈电阻返回到的同相输入端,而不是反相输入端。这样就避免了在同个反馈回路中,出现两个放大器相位倒置,同时也保留了负反馈。随着频率的流会产生散粒噪声,散粒噪声谱密度为而散粒噪声电流计算为由电流噪声产生的噪声输出为噪声电流通过反馈电阻产生噪声电压,直接作电阻阻值。图是对图所示的基本光电极管放大器进行噪声分析的模型。在该模型中,电流源代表光电极管。噪声源,代表放大器输入端的相关特性。最后噪声源
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