新闻中心

EEPW首页 > 电源与新能源 > 设计应用 > 电流模集成电抗元件与频率变换电路的设计

电流模集成电抗元件与频率变换电路的设计

作者:时间:2011-06-29来源:网络收藏

2.1.1 有源电容倍增器
当Z1与Z2分别选用电阻R、电容C时,g.jpg,有源网络等效为一个容量为Ceq=gmRC的电容,该电容较原电容C,放大了gmR倍,大大提高了等效容量,称该为有源电容倍增器。考虑电容C的等效串联电阻r,按上述步骤重新推导得等效输入阻抗为:
h.jpg
可见,该有源电容倍增器等效成为一个电容和一个电阻串联,其中电容容量为Ceq=gmRC,电阻阻值为i.jpg,等效后电容是原电容gmR,而等效后电阻只有原电阻i.jpg,品质因素并没有改变。
2.1.2 有源电抗转换倍增器
当Z1与Z2分别选用电容C、电阻R时,Zin(s)=s(RC)/gm,有源网络等效为一个电感,电感量为Leq=RC/gm。适当调节跨导gm,改变与R的比值,可以得到较大电感,称该为有源电抗转换倍增器;考虑电容C的等效串联电阻r,注意到实际中R>>r,按上述步骤重新推导可得等效输入阻抗为:
j.jpg
所以,该有源电抗转换倍增器可以实现电抗到感抗的,但其品质因素很小。
另外,由于跨导放大器的gm值受偏置IB或偏置电压VB的控制,电抗倍增器的放大倍数与gm成比例关系,因此,即使该倍增电路的所有参数都确定下来,在实际应用中仍然可以通过调整跨导放大器的偏置来调节电抗的倍数,以达到对等效电抗的在系统调控,使得应用更具有灵活性。
2.2 基于第二代传输器电路的
2.2.1 第二代传输器电路的原理
用一个四管差分跨导输入级和2个CCII组成乘积型电流传输器,如图4所示。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/178951.htm

k.jpg

DIY机械键盘相关社区:机械键盘DIY


基尔霍夫电流相关文章:基尔霍夫电流定律




评论


相关推荐

技术专区

关闭