cascode

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cascode 带隙基准

cascode 带隙基准

cascode带隙基准
cascode带隙基准是用于生成稳定基准电压的一种电路。

它由两个晶体管组成,一个是P型晶体管,另一个是N型晶体管。

P型晶体管的集电极与N型晶体管的漏极相连,形成cascode结构。

cascode带隙基准的工作原理如下:
1.P型晶体管的漏极电压是其基极电压加上两个PN结的正向电压。

2.N型晶体管的漏极电压是其基极电压加上两个PN结的正向电压。

3.因此,P型晶体管和N型晶体管的漏极电压之差是两个PN结的正向电压之和。

由于PN结的正向电压与温度的关系非常小,因此cascode带隙基准的基准电压与温度的关系也非常小。

cascode带隙基准具有以下优点:
●基准电压与温度的关系很小。

●基准电压的输出范围可以通过调整P型晶体管和N型晶体管的面积比来控制。

●基准电压的输出电流可以通过调整P型晶体管和N型晶体管的偏置电流来控
制。

电器电子英语词汇(C)_科技英语词汇

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c to c transport 盒对盒薄片转移cable 电缆cable code 水线电码cable concentrator 集线器集中器cable connector 电缆连接器cable drum 电缆卷筒cable duct 电缆槽cable holder 电缆支架cable installation 电缆敷设cable interference 电缆干扰cable joint 电缆接头cable laying 电缆敷设cable locator 电缆探测器cable message 水线电报cable set 电缆附件cable shield 电缆包皮cable television 电缆电视cable terminating set 电缆终端cable transmission 电缆传输cablegram 水线电报cad 计算机辅助设计cad system 计算机辅助设计系统cad technique 计算机辅助设计技术cad tools 计算机辅助设计工具cad workstation 计算机辅助设计工拙cadmium 镉cage antenna 笼形天线cage dipole 笼形偶极子calcination 烧成calculagraph 计时器calibration test 校准试验call 呼叫call acceptance 呼叫接受call count 通话计数call finder 呼叫选择器call forward operation 呼叫转发电话call forwarding 呼叫转发电话call in operation 呼叫转发电话call indicator 呼叫指示器call sign 呼号call signal 呼叫信号call switch 呼叫转换开关call waiting 得等待call wire 呼叫线路callback 回叫called line 被叫线calling cord 呼叫塞绳calling device 呼叫装置calling key 呼叫键calling lamp 呼叫灯calling machine 铃龙calling plug 呼叫插塞calling relay 呼叫继电器calling subscriber 中用户calorimetric power measurement 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cable 通信电缆communication channel 通信信道communication engineering 通信工程学communication line 通信线路communication network 通信网络communication protocol 通信协议communication range 通信范围communication satellite 通信卫星communication satellite net 通信卫星系统communication security 通信保密communication system 通信系统community antenna 共用天线community television 集体电视commutation 换向commutation system 交换系统compact laser 小型激光器compaction 数据压缩compander 压伸器companding 压缩扩展comparator bridge 比较电桥compatibility 互换性compatible color television 兼容彩色电视compatible integrated circuit 兼容集成电路compensated impurity 补偿杂质compensated semiconductor 补偿半导体compensated video amplifier 视频补偿放大器compensating circuit 补偿电路compensating signals 补偿信号compensation 补偿compensation factor 补偿因数compensator bridge 补偿电桥complementary high performance mos 互补高性能金属氧化物半导体结构complementary insulated gate fet 互补隔离栅场效应晶体管complementary integrated circuit 互补集成电路complementary metal insulator semiconductor 互补型金属绝缘体半导体结构complementary mnos 互补金属氮化物氧化物半导体complementary mos cmos结构complementary transistor 互补晶体管complementary transistor logic 互补晶体管逻辑complementary ttl 互补晶体管晶体管逻辑电路complementary wavelength 互补色波长complete inversion 全反转completely reflecting mirror 全反射镜compliant lead 易弯曲的引线component 成分component density 元件密度component inserter 元件插入装置component integration 元件集成化component interconnect 元件间相互连接component layout 元件布置component manufacturing machinery 元件制造设备component mounting 元件装配component part 电路部件component reliability 元件可靠性composite board 复合板composite color signal 复合色信号composite gate 复合门composite gate mos structure 复合栅金属氧化物半导体结构composite layer 复合层composite material 合成材料composite picture signal 复合图象信号composite set 报话复合器composite substrate 复合衬底composite sync generator 复合同步信号发生器composite sync signal 复合同步信号composite transistor 复合晶体管composite wafer 多层薄片composition 成分compound 复合物compound glass 复合玻璃compound integration 多芯片集成电路compound semiconductor 化合物半导体compound semiconductor body 化合物半导体衬底compound semiconductor device 化合物半导体掐compound semiconductor interface 化合物半导体界面compound signal 复合信号compression 数据压缩compression system 压缩系统compressional heating 压缩加热compressor 压缩机computer 计算机computer aided customization 计算机辅助专用集成电路设计computer aided design 计算机辅助设计computer aided design facilities 计算机辅助设计工具computer aided design library 计算机辅助设计程序库computer aided design system 计算机辅助设计系统computer aided drafting 计算机辅助制图computer aided mask preparation 计算机辅助掩模制备computer conferencing 计算机会仪computer controlled laser 计算机控制激光器computer generated artwork 计算机生成原图computer hologram 计算机全息图computer mail 电子函政computer simulation 计算机模拟computer to computer communication 计算机间通信computerized design technique 计算机辅助设计技术computing machine 计算机computing technique 计算技术computor aided drawing 计算机辅助制图computor assisted design 计算机辅助设计concentration 浓度concentration gradient 浓度梯度concentration level 浓度级concentration profile 浓度分布曲线concentration ratio 浓度比率concentrator 集线器集中器condensation 数据压缩condensation nucleus 凝聚核condenser antenna 电容性天线condenser circuit 电容歧路condenser lens 聚束透镜condenser microphone 电容式话筒condenser transmitter 电容式话筒condenser voltage 电容歧压conditioned air 第的空气conductance 电导conductance band 导带conducting channel 导电沟道conducting film 导电膜conduction 导电conduction band 导带conduction electron density 导电电子密度conduction type 导电型conductive adhesive 导电粘合剂conductive coating 导电涂层conductive crossover 导线交叉conductive pattern 导电图conductivity 电导率conductivity modulation 电导率灯conductor 导线conductor insulator semiconductor fet 金属绝缘体半导体场效应晶体管conductor layer 导体层conductor paste 导体胶conductor paste system 导体膏系统conductor pattern 导线分布图conductor to hole spacing 导体孔间隔cone antenna 锥形天线configuration 配置confocal resonator 共焦谐振器congestion 超负荷conical horn 圆锥形喇叭conical resonator 圆锥形谐振器conical scanning 圆锥形扫描connecting device 连接装置connecting plug 塞子connection 连接connection diagram 接线图connection error 连接错误connection plug 塞子connection release 保险装置connection route 连接通路connector 插接器插头座constant current modulation 定疗constant current source 恒链constant luminance 恒定亮度constant voltage modulation 定压灯construction 结构contact annealing 接触式退火contact area 接触面积contact device 接触装置contact diffusion 电极孔形成扩散contact drop 接触电位差contact exposure 密接曝光contact gap 接触间隙contact hole 接触窗口contact hole opening 开接触孔contact lithography 接触光蚀刻contact mask printer 接触式掩模复制器contact opening 接触窗口contact pad 接触点contact photolithography 接触光蚀刻contact potential 接触电势contact potential barrier 接触势垒contact potential difference 接触电位差contact region 接触面积contact resistance 接触电阻contact scribing 接触式划片contact socket 接触座contact window 接触窗口contactless lithography 无接触光蚀刻contactless scribing 无接触划片contaminant 沾染物质contaminant free film 无沾污膜contamination 沾染物质continental code 国际电码continuous laser 连续工驻光器continuous layer 连续层continuous pump 连续激励continuous tuner 连续党器continuous wave doppler radar 连续波多普勒雷达continuous wave irradiation 连续波辐照continuous wave laser 连续波激光器continuous wave laser operation 连续波激光操作continuous wave mode 连续波运行continuous wave operation 连续波运行continuous wave radar 连续波雷达continuously operating laser 连续工驻光器continuously pumped laser 连续激励激光器continuously tunable laser 可连续党激光器contrast 对比contrast control 对比度第contrast control device 对比度第装置contrast dynamic range 对比度动态范围contrast range 对比度范围contrast ratio 对比度系数contrast threshold 对比阈control 控制control channel 控制信道control characteristic 控制特性control circuit 控制电路control circuit apparatus 控制电器control device 控制装置control diffusion 受控扩散control electrode 控制电极control gate 控制栅control grid 控制栅control of horizontal synchronization 行同步控制control of vertical synchronizing 场同步控制control track 控制声道control voltage 控制电压controlled atmosphere furnace 可控气氛炉controlled diode 控制二极管controlled junction depth 受控结深度controlled switch 受控开关controller 控制器第器;控制器convergence 会聚convergence circuit 会聚电路conversation 通话conversational mode 对话方式conversion 变换conversion efficiency 转换效率conversion integrated circuit 变换集成电路conversion loss 变换损耗converter 变换器converter tube 变换管conveyor dryer 传送带式干燥机coolant 冷却剂coolant fluid 冷却剂铃cooled photodetector 冷却式光电探测器cooler 冷却器cooling 冷却cooling circuit 冷却回路cooling fin 散热片cooling fluid 冷却液cooling jacket 冷却夹套cooling rate 冷却速率cooling system 冷却系统cooling water 冷却水cooling water circulation 冷水环流coordinate plotter 坐标绘图机coordinate sensitive photodetector 坐标敏感光电检测器coordinate table 坐标工专coordinatograph 坐标绘图机coplanar electrodes 共平面电极copper 铜copper clad laminate 敷铜箔叠层板copper filled adhesive 填铜粘合剂copper plated base material 镀铜的基体材料copying 复制cord circuit 塞绳电路cord circuit repeater 塞绳增音机cordless switchboard 无塞绳交换机core 磁心core logic 磁心逻辑coring 晶内偏析corner 弯曲软波导corner antenna 角反射旗线corner cube 角形反射器corner reflector 角形反射器corona 电晕放电corona discharge 电晕放电correcting amplifier 校正放大器correcting lens 校正透镜correcting signal 校正信号correction 校正correction of distortion 失真校正correction of phase 相位校正correction time 校正时间corrector circuit 校正电路corrosion 腐蚀corrosion stability 腐蚀稳定性corrugated mask 多孔障板。

cascode电流镜工作原理

cascode电流镜工作原理

cascode电流镜工作原理
Cascode电流镜是一种常用的电流镜电路,其工作原理如下:
1. Cascode电流镜由两个晶体管组成,一个是NMOS或PMOS 晶体管(主晶体管),另一个是PMOS晶体管(驱动晶体管)连接在主晶体管的栅极和源极之间。

2. 在Cascode电流镜中,主晶体管通过栅极和源极的电压差控
制驱动晶体管的电流,从而实现对主晶体管的电流的稳定。

3. 当主晶体管的电流增大时,主晶体管的栅极和源极之间的电压差也增大,进而驱动晶体管的栅极和源极之间的电压差也随之增大。

4. 驱动晶体管的栅极和源极之间的电压差增大,导致驱动晶体管的门极电压降低,使得驱动晶体管的导通电压增加。

5. 因此,当主晶体管的电流增大时,驱动晶体管的导通电压也随之增加,从而通过驱动晶体管对主晶体管的电流进行调节,使主晶体管的电流保持稳定。

综上所述,Cascode电流镜通过驱动晶体管对主晶体管的电流
进行调节,实现对主晶体管的电流的稳定控制。

5.2 Cascode放大电路

5.2 Cascode放大电路

5.2.1 Cascode 放大电路的特点C 1C 2+V DD R DR G1T 2T 1R G2R G3u ou iC 3Cascode ——串叠式,又名沃尔曼电路Cascade——级联特点:i D1=i D2结构:第一级共源第二级共栅@仿真5-2-1例5-2-1的仿真5.2.2中频段动态参数D1m 1gs D1gs 1m i o up R g u R u g u u A -=-== 2G G1i //R R R = Do R R =与单管共源放大电路一致!2gs 2m 1gs 1m u g u g =假设两个管子特性一致!2gs 1gs u u =单看第一级放大倍数1up -=A 第一级不提供电压放大,放大倍数由第二级共栅放大提供5.2.3 Cascode 放大电路的频率响应1、下限频率()1G2G11i L1//π21π21C R R C R f ==()()0π21π212L D 2L o L2=+=+=C R R C R R f ()33G G2L3//π21C R R f =R G1R G2u i u gs1g m1u gs1g m2u gs2u gs2R Du oC gd1C gs1C ds1C gs2 C ds2 C gd2C 1C 2C 3R G35.2 Cascode 放大电路5.2.3 Cascode 放大电路的频率响应gdD gd2D H π21π21C R C R f ==2、上限频率R G1R G2u i u gs1g m1u gs1g m2u gs2u gs2R Du oC gs2 C ds2C gd2 C gd1+C ds1 R G1R G2u i u gs1g m1u gs1g m2u gs2u gs2R Du oC ds2 C gd2第一级近似第二级近似∵第一级|A up |=1忽略电容忽略电容@仿真5-2-2Cascode 电路与单级共源放大电路比较。

笔记

笔记

四象限乘法器参考电压可正可负,输出电压/电流可正可负,即为四象限。

本身DAC就是乘法器,也称四象限乘法器DAC !参考电压为正,输出为正,则该DAC是1象限;进一步,如果输出能够输出正负信号,则该DAC为{1,4}象限;如果参考电压为负,输出为正,则该DAC 是第2象限;进一步,如果输出可正负,则该DAC为{2,3}象限;如果参考电压是可正负的,而输出也可以得到正负信号,则该DAC是四象限的。

例如,参考电压是正弦信号,有正有负;如果输入DAC的数据有正有负(用2的补码表示),则得出的信号就是乘积关系。

很多DAC都有这个特性。

一般基于R-2R的梯形电阻加上CMOS开关,并且采用正负电压供电(但并不绝对)的DAC都是这个类型。

Analog Device,Maxim,NS和LT都有这些器件。

cascode共源共栅结构称为cascode结构,cascode结构中的“共栅”管称为cascode管,电流源的输出支路常常加上cascode管,以增大输出电阻,减少输出电压的变化对电流的影响,为了更好的匹配性,电流源的输入支路也常常有cascode结构。

“cascode”这个单词在词典中查不到,只在电路结构中特指共栅管。

cascadecascade在词典中的解释是“n。

小瀑布,vi。

成瀑布落下,n。

层叠”。

在电路中常常指堆叠结构,比如环形振荡器把几级放大器串联起来,称为cascade结构;再比如为减小失调电压的影响,用几级运放串联起来形成的多级比较器,也叫cascade结构。

三极管的饱和电流怎样知道Answer1:饱和电流一般是根据型号查找对应参数得知的,一般取最大电流的1/4左右Answer2:当扩大倍数跌到2/3,集电极的电流值就是饱和电流二选一结构。

Cascode射频有源电感的设计

Cascode射频有源电感的设计

E A C:1 0 E C 2 4
d i1 .9 9 j i n 10 — 4 0 2 1 . 1 0 0 o:0 3 6 / .s .0 5 9 9 .0 1 0 .1 s
C so e 频 有 源 电感 的 设 计 术 acd 射
尤 云 霞 , 万荣 , 冬 月 , 红云 , 张 金 谢 沈 飒 , 春 宝 , 博 韬 丁 孙
b sd o az0 3 z SGeB C a e nJ z . 5 Im i i MOSp o e sT ers l h w ta cieid co i o bec mmo a eHB , rc s . h eut s o h ta t n u trw t d u l o s v h nb s T
Y OU u xa, HA n o g , I n y e, E Ho g u Y n i Z NG Wa r n JN Do g u XI n y n,
S HEN i DI Pe , NG h n a SU Bo a C u b o, N t o
( colfEet ncI om t na dC nrl n ier g B in nvrt Tcnl y Bin ,0 14 C ia Sho o l r i n r ai n ot gnen , e g U i syo ehoo ,eig 10 2 , hn ) co f o oE i i f ei f g j
关 键 词 : 电感 ; 有源 反馈 ; 品质因数 ; 谐振频率 自
第3 4卷 第 1 期
2 1 年 2月 01 电子 器 件 C ie eJ u Io lcrn D vc s hn s o ma fE e t e ie o
Vo . 4 No 1 13 . F b. 01 e 2 1

低压cascode 阻抗

低压cascode 阻抗

低压cascode 阻抗
低压cascode 阻抗是指cascode 结构的低压放大器的输出阻抗。

输出阻抗是指放大器输入端短路时,从输出端看进去的阻抗。

cascode 结构是一种带源极负反馈的共源级结构,其输出阻抗等于并联在漏源两端的电阻。

这种结构可以提高放大器的输出阻
抗,从而提高放大器的带载能力和稳定性。

需要注意的是,cascode 结构的放大器设计需要考虑很多因素,如晶体管的选择、偏置电路的设计、输入输出阻抗的匹配等。

在设计过程中,需要进行仔细的计算和仿真,以确保放大器的性能达到预期。

电子电路-电流镜与差分对

电子电路-电流镜与差分对

VBE0 vin
共射共基级联cascode
ABCD CB
1 1 g r m 2 ce2 1 rbe 2 g m 2 rbe 2 rce2
rce2 1 g m 2 rce2 rbe 2 rce2 g m 2 rbe 2 rce2 rbe 2 g m 2 rbe 2 rce2
• 集成电路中,电流源的用途
– 为放大器提供直流偏置通路 – 作为小信号放大器的有源负载
• 电流镜
– BJT – MOSFET
李国林 电子电路与系统基础 清华大学电子工程系 2011年春季学期 11
2.1 晶体管电流源
B
I D , IC
VDS , sat
VBE Von
C
C
IC0
E
E
VA IC0
1 1 g m1 1 g m 2 rce2
rce2 rbe 2 rce2 g m 2 rbe 2 rce2 rbe 2
1 1 g m1 1 g m 2 rce2
1 r || r ce1 be 2 1 1 r r || r be1 ce1 be 2
C C
B
VBE0
IC0
E
E
V An IC0
VEB0
E
IC0
E
V Ap IC0
B
rce
C
C
rce
VCE VCE , sat
VEC VEC, sat
S
VEn I D0
G
D
S
D
I D0 S
S
I D0
VEp
VSG 0
G
VGS 0

cascode电路密勒补偿-概述说明以及解释

cascode电路密勒补偿-概述说明以及解释

cascode电路密勒补偿-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述cascode电路是一种常用的放大电路结构,广泛应用于射频和高频放大器设计中。

它通过将两个晶体管级联,形成一个高增益的放大器,具有良好的抗干扰能力和线性性能。

cascode电路的基本原理是将一个功率放大晶体管(被驱动晶体管)和一个电压放大晶体管(驱动晶体管)级联。

被驱动晶体管作为负载,增强了整个电路的增益。

驱动晶体管负责控制被驱动晶体管的电流,从而实现对整个电路的放大功能。

然而,cascode电路在实际应用中也存在一些问题,例如频率响应不稳定和阻抗匹配困难等。

为了解决这些问题,密勒补偿技术被引入到cascode电路中。

密勒补偿是指通过添加合适的电容来提高电路的频率响应和稳定性。

在cascode电路中,通过在驱动晶体管的源极和栅极之间添加一个补偿电容,可以有效提高电路的带宽和相位裕度。

这样可以使得cascode电路在高频段保持较好的性能。

总之,cascode电路作为一种常用的放大电路结构,在射频和高频放大器设计中起着重要的作用。

通过以概述介绍cascode电路的基本原理和问题,并引入密勒补偿技术,有助于读者更好地理解cascode电路的应用和优势。

在接下来的章节中,将详细介绍cascode电路的基本原理和密勒补偿方法,以及密勒补偿对cascode电路性能的影响。

1.2文章结构文章结构部分的内容可以参考以下写法:文章结构部分主要是对整篇文章的章节结构进行介绍,方便读者了解全文的组织框架。

本文主要分为引言、正文和结论三个部分。

引言部分首先对文章的主题进行概述,简要介绍了cascode电路的基本原理和密勒补偿方法。

接着,明确了整篇文章的目的,即探讨密勒补偿对cascode电路性能的影响。

正文部分将分为两个主要章节。

首先,会详细介绍cascode电路的基本原理,包括其特点、工作原理和优点等内容。

然后,会重点介绍cascode 电路的密勒补偿方法,详细阐述其原理、实现方式和应用场景等。

proprietary的cas code -回复

proprietary的cas code -回复

proprietary的cas code -回复题目:探索CAS Code的私有化性质及其使用引言:在当今数字化时代,技术与知识产权的保护是企业发展和竞争的关键。

在化学领域,CAS(化学摘要社)Code,即化学摘要服务的注册号,是用于标识和检索化学物质的全球独特识别符号。

本文将深入探讨CAS Code 的私有化性质,并讨论其使用方法和潜在的挑战。

第一部分:什么是CAS Code?1.1 概述CAS Code的定义和功能1.2 源于CAS Code的信息检索和数据库构建第二部分:CAS Code的私有化性质2.1 CAS Code的专利和版权保护2.2 CAS Code的商业运作模式第三部分:CAS Code的使用方法及注意事项3.1 如何使用CAS Code进行化学物质的检索和识别3.2 CAS Code在文献引用和学术研究中的应用3.3 商业领域中利用CAS Code进行物资管理和产品溯源第四部分:CAS Code的潜在挑战和未来发展趋势4.1 拥有CAS Code的信息垄断和市场竞争障碍4.2 私有化CAS Code的法律和伦理问题4.3 开放式化学数据库对CAS Code的影响和竞争结论:CAS Code作为化学领域的私有标识符号,具有一定的专有性质,既可以通过专利和版权保护来确保其商业利益,又可以通过市场运作获得经济回报。

然而,CAS Code的私有化也面临着信息垄断、法律伦理等挑战,需要在法律框架和市场竞争的平衡下进行进一步发展。

未来,开放式化学数据库将成为CAS Code的竞争对手,为化学领域的信息交流和创新带来新的机会与挑战。

(注:本文仅为模拟生成文章,所述内容仅为猜测,不代表事实真相)。

cascode gan连接原理

cascode gan连接原理

cascode gan连接原理Cascode GAN(Generative Adversarial Network)是一种基于GAN 的架构,它通过利用Cascode连接来改进生成器和判别器之间的信息流动,从而提高生成对抗网络的性能。

在传统的GAN中,生成器和判别器是通过直接连接来进行信息传递的。

然而,这种直接连接可能导致信息在网络中的传递过程中丢失或衰减,从而影响生成器的性能。

为了解决这个问题,研究人员提出了Cascode GAN的概念。

Cascode GAN的原理是通过在生成器和判别器之间添加一个中间层来实现Cascode连接。

这个中间层充当了一个缓冲区,可以有效地传递信息,并避免信息的丢失和衰减。

通过Cascode连接,生成器可以更好地理解判别器对生成样本的反馈,并相应地调整生成过程,从而提高生成样本的质量。

与传统的GAN相比,Cascode GAN具有以下优势:1. 提高了生成器的性能:Cascode连接可以确保生成器更好地理解判别器的反馈信息,从而使生成器能够生成更高质量的样本。

2. 提高了训练的稳定性:由于Cascode连接的存在,生成器和判别器之间的信息传递更加稳定,减少了训练过程中的震荡和不稳定性。

3. 增强了网络的鲁棒性:Cascode连接可以减少信息的丢失和衰减,使网络对噪声和扰动具有更好的鲁棒性。

然而,Cascode GAN也存在一些挑战和限制。

首先,添加中间层会增加网络的复杂度和计算量,导致训练时间和资源消耗增加。

其次,中间层的设计和参数选择对网络的性能和稳定性有很大影响,需要进行仔细的调整和优化。

此外,Cascode GAN的应用还需要进一步的研究和实验验证,以探索其在不同领域的潜在应用和效果。

Cascode GAN是一种通过利用Cascode连接改进GAN性能的方法。

它通过添加中间层来提高生成器和判别器之间的信息传递,从而增强了网络的性能和稳定性。

虽然Cascode GAN还存在一些挑战和限制,但它在提高生成对抗网络的质量和鲁棒性方面具有潜力,为深度学习领域的研究和应用提供了新的思路和方法。

模拟集成电路设计原理习题讲解

模拟集成电路设计原理习题讲解

5. 解答:
VDD
Rs Vin
M1 Vout
Rd
由于CMOS管的对称性,将题目中的电路改画如 左。其中VDD为1.5V.
可见该电路为一个普通的源极跟随器电路。
a) 当Vin从0伏开始升高时,在达到Vth以前,M1 是不导通的。Vth之后,M1管先饱和后线性。图 略.
Rs G D
S
Rd
b) 低频下的小信号分析图如左。
由上面两式可以求出Vin的最大以及最小共模电平。
4. 解答:
5. b) 忽略M5管的噪声影响,由每个管子的等效输入噪声电压可得每
个管子的噪声电流:
2
V n,in
In2 *ro21
该电路总的输出噪声电压:
2
Vn,out
In 22*(ro4
ro2)2
该电路的小信号增益: Avgm 1*(ro4 ro2)
所有管子都处于饱和区。
a) 若要求M1的直流电流为100uA,
求Vin的值。
75uA
b) 计算电路的小信号增益和输出阻 抗
3. 解答:
a) 由M1的电流可求出M1的输入共模电平,Vin
b) 先求输出端的输出阻抗:
2ID1 kn(W/ L)1
VTH1
rgom2 21/
2*kp
pID2
*(W
/
L)2
R1

R2
_
此时在给定的温度下, V B E 约为-1.5mV/ K。 T
而不同电流密度的三极管的VBE之间的差值 ΔVBE具有正的温度系数,由(2)式可得(3)式:
A
+
R3
V out
VBEVB1EVB2 EkqTlnJJ(1 2)

效率和线性度提高的Cascode功率放大器[实用新型专利]

效率和线性度提高的Cascode功率放大器[实用新型专利]

专利名称:效率和线性度提高的Cascode功率放大器专利类型:实用新型专利
发明人:高怀,张晓东,胡善文,丁华锋,郭瑜
申请号:CN201020176737.6
申请日:20100430
公开号:CN201726367U
公开日:
20110126
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本实用新型公开了一种效率和线性度提高的Cascode功率放大器,包括由共射晶体管和共基晶体管构成的Cascode结构、从功率放大器的信号输入端口到共射晶体管的基极之间连接的输入匹配网络、以及从共基晶体管的集电极到功率放大器的信号输出端口之间连接的输出匹配网络,从共射极晶体管的集电极到地之间连接有第一串并联谐振网络;从共基晶体管的基极到地之间连接有第二串并联谐振网络;从共基晶体管的集电极与地之间连接有二次谐波串联谐振网络,共基晶体管的集电极与输出端口之间连接有三次谐波并联谐振网络。

本实用新型能有效抑制功率放大器输出中的偶次谐波,改善功放线性度,利用高阶奇次谐波,提高功放输出功率和功率附加效率。

申请人:苏州英诺迅科技有限公司
地址:215123 江苏省苏州市工业园区林泉街399号
国籍:CN
代理机构:苏州创元专利商标事务所有限公司
代理人:范晴
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一种有源偏置Cascode射频放大器[实用新型专利]

一种有源偏置Cascode射频放大器[实用新型专利]

专利名称:一种有源偏置Cascode射频放大器专利类型:实用新型专利
发明人:周守佳
申请号:CN201920168227.5
申请日:20190130
公开号:CN209330069U
公开日:
20190830
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本实用新型公开了一种有源偏置Cascode射频放大器,包括晶体管模块、负反馈模块、供电模块、稳定电路、有源偏置电路模块、晶体管栅极稳定电路模块和输入匹配网络,输入匹配网络分别与晶体管模块、有源偏置电路模块和负反馈模块连接,有源偏置电路模块分别与供电模块、晶体管栅极稳定电路模块和晶体管模块连接,供电模块、晶体管模块和负反馈模块连接,且通过电容C2连接射频信号输出端,输入匹配网络通过电容C1连接射频信号输入端。

有源偏置晶体管动态电阻在工艺或高低温波动下发生变化,从而使Cascode放大器中晶体管的栅极电压发生变化,使Cascode射频放大器静态工作电流趋于稳定,改善Cascode射频放大器性能。

申请人:成都明夷电子科技有限公司
地址:610000 四川省成都市自由贸易试验区成都高新区蜀锦路88号1号楼23楼01号
国籍:CN
代理机构:成都君合集专利代理事务所(普通合伙)
代理人:尹新路
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cascode共源共栅单级放大电路的增益 输出电阻 输入输出电压范围

cascode共源共栅单级放大电路的增益 输出电阻 输入输出电压范围

cascode共源共栅单级放大电路的增益输出电阻输入输出电压范围以下是关于cascode共源共栅单级放大电路的增益、输出电阻和输入输出电压范围的详细解释。

I. cascode共源共栅单级放大电路的结构和工作原理cascode共源共栅单级放大电路是一种常用的放大电路结构,由两个场效应管(M1和M2)组成,M2是M1的上级器件。

M1是共源放大器,M2是共栅放大器。

该电路通过共源共栅的结构实现了高增益、宽带宽和低失真的放大效果。

在工作时,输入信号加到M1的栅极上,M1的漏极与输出端连接,而M1的源极接地。

M2的源极与M1的漏极相连,同时也与输出端相连。

M2的栅极通过共栅电容与M1的漏极相连接,M2的漏极则与稳定的直流电压源相连。

II. 增益cascode共源共栅单级放大电路的增益取决于M1和M2的放大倍数。

在这种电路中,M1主要负责的是电流放大,而M2主要负责的是电压放大。

因此,总增益是两个放大器的增益之积。

M1的增益可以用其跨导gm1来表示。

M1的增益公式为:Av1 = -gm1 * Rd1其中,Rd1是由M1的漏极电阻和输出端电阻组成的总电阻。

M2的增益可以用其跨导gm2来表示。

M2的增益公式为:Av2 = gm2 * (Rd1 Rg2)其中,Rd1是由M1的漏极电阻和输出端电阻组成的总电阻,而Rg2是由M2的栅极电阻和输入端电阻组成的总电阻。

因此,总增益Av为:Av = Av1 * Av2 = -gm1 * gm2 * (Rd1 Rg2)III. 输出电阻输出电阻是指在输出端口变化一个单位信号时,输出端口电压变化的比例。

在cascode共源共栅单级放大电路中,输出电阻主要由M1和M2的漏极电阻决定。

输出电阻公式为:Ro = Rd1 Rd2其中,Rd1和Rd2分别是M1和M2的漏极电阻。

IV. 输入输出电压范围输入电压范围是指在不失真的情况下,输入信号的幅值范围。

输出电压范围是指输出信号的幅值范围。

cascode电路密勒补偿

cascode电路密勒补偿

cascode电路密勒补偿全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:Cascode电路是一种常见的放大电路结构,在许多应用中被广泛使用。

Cascode电路由两个二极管管集成在同一个放大电路单元中,并且其效果比普通的单级放大电路要好。

密勒补偿是一种用于改善Cascode电路性能的技术,可以提高增益和减小频率失真。

让我们先了解一下Cascode电路是如何工作的。

在一个普通的单级放大电路中,输出信号与输入信号之间有一个共同的负反馈回路,可以提高增益和稳定性。

由于普通的单级放大电路的输入电阻较低,导致其输入电容也会比较大,从而降低频率响应。

而在Cascode电路中,两个晶体管的输入电容会被分离,一个负责放大,一个负责驱动。

这样就可以减小输入电容,提高频率响应。

Cascode电路还可以提高输入阻抗,降低电压噪声,提高线性度等优点。

Cascode电路也存在一些问题,比如增益较低,频率失真较大等。

为了解决Cascode电路的问题,密勒补偿技术被提出。

密勒补偿是一种用于提高Cascode电路频率响应和增益的技术,可以在一定程度上解决Cascode电路性能不足的问题。

密勒补偿的原理是在Cascode电路上增加一个电容元件,通过调整电容值和电阻值,可以提高Cascode电路的频率响应和增益。

密勒补偿技术的主要作用有以下几个方面:1. 提高频率响应:通过增加反馈电容,可以减小频率失真,提高Cascode电路的频率响应。

2. 提高增益:密勒补偿可以增加Cascode电路的增益,提高整体性能。

3. 改善电阻:通过调整电容和电阻的值,可以改善Cascode电路的输入输出阻抗,提高线性度。

在实际应用中,密勒补偿技术常常用于高频放大电路、射频电路等领域。

通过密勒补偿技术,可以提高Cascode电路的性能,提高整体电路的稳定性和性能。

第二篇示例:Cascode电路是一种常见的电路拓扑结构,它由两个晶体管级联组成,能够提高电路的性能和稳定性。

Cascode电路、CS单管放大电路设计及计算步骤

Cascode电路、CS单管放大电路设计及计算步骤

Cascode电路、CS单管放大电路设计及计算步骤1、Cascode电路套筒式的共源共栅结构在一定程度上限制了输出的电压摆幅,也就是说电路的最小输出必须保证共源共栅结构的MOSFET 工作在饱和条件,即输出的最小电平约为两个过驱动电压之和,但是却极大的提高了电路的输出阻抗。

共源共栅结构将输入的电压信号转换为电流,而电流又作为CS电路的输入。

而折叠式的共源共栅结构在实现电路的放大时表现为较好的低压特性。

2、电路计算【1】直流工作点的确定依据其输入的静态电压或静态电流确定,换句话说,电路中各点的静态电压和电流都是可以计算出来的,因为其静态电路各点的IV关系满足基本的电路定理,电路结构的不同所表现的电流、电压表达式是唯一确定的,即电路的静态参数是唯一确定的。

【2】在直流工作点的基础上进行的交流分析也就是对输入小信号的分析,所实现的放大是对叠加在工作点上的小信号进行放大。

或者说,直流电平提供了小信号工作的稳态条件,而交流特性则反映了信号的动态变换,即放大特性,这样在直流电平上叠加的交流小信号共同作为输入作用于电路实现信号的放大。

总的来说,电路的交流特性可以通过小信号分析得到,或者通过等效的电路模型简化分析,因此,电路的增益、输入阻抗、输出阻抗都是可以进行计算的。

3、CS单管放大电路共源级单管放大电路主要用于实现输入小信号的线性放大,即获得较高的电压增益。

在直流分析时,根据输入的直流栅电压即可提供电路的静态工作点,而根据 MOSFET的I-V特性曲线可知,MOSFET的静态工作点具有较宽的动态范围,主要表现为MOS管在饱和区的VDS具有较宽的取值范围,小信号放大时输入的最小电压为VIN-VTH,最大值约为VDD,假设其在饱和区可以完全表现线性特性,并且实现信号的最大限度放大到理想条件下,则确定的静态工作点约为VDS=(VIN-VTH VDD)/2,但是CS电路的实际特性以及MOS 管所表现出的非线性关系则限制了小信号的理想放大。

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IntroductionLowering distortion in power circuits without compromising theirtransient response remains a primary problem for designers of audiopower amplifiers. Until fairly recently, the favorite technique for removingdistortion components in linear amplifiers was to cascade many gainstages to form a circuit having enormous amounts of gain and thenusing negative feedback to control the system and correct for the manyerrors introduced by this large number of components.While the sum of these components' distortions may cause largecomplex nonlinearities, the correspondingly large amounts of feedbackapplied are generally more than equal to the task of cleaning up theperformance with only one trade-off—the high frequency performance ofthe system. Because each amplifying device also contributes its ownhigh frequency roll-off, and because the sum of many of these roll-offscreates a complex, multi-pole phase lag, a system using large amountsof negative feedback tends to be unstable at high frequencies, resultingin phenomena popularly referred to as Transient IntermodulationDistortion (TIM). As this phenomena has been well describedelsewhere, it will be sufficient here to point out that two solutions to TIMproblems exist. The first solution is to not require any high frequencyperformance of the circuit, that is, not to feed it high frequency signals itcannot handle. While this solution works very well for many operationalamplifier applications requiring only low frequency performance, it isjudged to be unacceptable in high-fidelity applications where frequencyresponse is required beyond 100 kiloHertz. Although human hearing isgenerally very poor above 20,000 Hertz, ultrasonic frequency roll-offsproduce phase and amplitude effects in the audible region; for example,a single pole (6dB/octave) roll-off at 30 kHz produces about 9 phase lagand 0.5 dB loss at 10 kHz. The effects may be subtle, but their audibilityis undesirable in a piece of equipment whose performance is judged byits neutrality.Because of this bandwidth requirement, designers of state-of-the-artamplifiers are turning to the other solution; simple circuits having fewamplifying devices and relatively low open loop gain. The simplicity andlow gain allows the circuitry to respond to signals very quickly, thuseliminating transient problems, but it does so at the expense of higherharmonic and intermodulation distortions.Because these distortions are more "musical" (having low orders ofharmonics and intermodulation sidebands), they are less offensive thanTIM effects, whose high order sidebands bear less resemblance to thenaturally occurring harmonics in the music. Musical or not, the lowerorder harmonics and sidebands still deserve to be removed, and theattention of the best designers has turned to removing the distortions inthe individual amplifying devices themselves, instead of applyingcorrective feedback to the system.Altered GainTo understand the approach to this problem, it is first necessary to notethat all distortions arise when the gain of an amplifying device is altered.A perfectly linear device has a transfer curve which is a perfectly straightline. Any deviations (distortion) from this straight line is the result of again factor which varies depending upon the operating conditions. Inreal life, the gain of a transistor, tube, or FET changes as the voltageacross the device changes and as the current through the devicechanges. As these conditions fluctuate, the device generates distortion,but if we hold these conditions to a constant, the device becomesdistortionless.Figure 1 is a characteristic curve of an ideal distortionless transistor,showing absolute linearity under all conditions, whereas, Fig. 2 is thecharacteristic curve of an actual transistor. Notice that the spacingCascode Amp Design(c) Nelson Pass, Pass Labsbetween the parallel lines is unequal, reflecting gain changes withdifferent currents through the transistor, and that they are curved off the horizontal axis, showing gain changes dependent on the voltage across the device. As the transistor wanders through these regions in reproducing the audio signal, its gain alters, causing both harmonic and intermodulation distortion effects. If we can limit the region of operation on this curve, particularly to the area away from the boundaries, the distortion will be significantly reduced.Recently, the most effective method employed for reducing distortionwithout feedback has been the use of class-A operation, in which the amplifying devices are idled at very high currents, keeping the transistor in a region on the curve where the nonlinearities are less spectacular, as shown in Fig. 3. While the characteristics of the transistor are less than perfect, the distortions within the boundaries shown are relatively mild as compared with the more abrupt gain changes outside of the dottedlines.Cascode OperationAt great expense of efficiency, class-A operation reduces nonlinearities due to current fluctuations through the transistor. However, it does notaffect nonlinearities in the transistor due to voltage changes. There is a method for eliminating such nonlinearities called cascode operation, where the voltage across the transistor, tubes, or FETS is frozen at a constant value, completely eliminating voltage-induced distortions. In the case of transistors, the gain device can be operated in common-emitter or common-collector modes that utilizes a second transistor in the common base mode whose emitter is connected to the collector of the gain transistor, as in Fig. 4.Having essentially unity current gain, extremely wide bandwidth, and nodistortion, the common base device shields the gain transistor from voltage changes in the circuit.Figure 5 shows the operating boundaries of such a system, where the operating voltage is frozen to a constant.Figure 6 shows the effective transfer characteristics of such a system,and we see that it more nearly approximates the curves of the ideal transistor in Fig. 1.A graphic demonstration of the effectiveness of such an arrangement is clearly illustrated by the spectral analysis of a class-A emitter follower operated without feedback.The circuits in Fig. 7 a & b were operated at 15 kHz at +/-5 volts. Thespectral analysis of the outputs of each circuit are shown in Fig. 8 a, b,& c, where the vertical scale is 10 dB per division (80 dB), the horizontalscale is 0-100 kHz at 10 kHz division, and as can be easily seen, the cascode operation of the same transistor under otherwise identical conditions results in the reduction of distortion from several per cent to the residual of the test setup.Increased BandwidthBesides eliminating voltage caused nonlinearities, cascode operation can yield an additional benefit in increased bandwidth. Because the collector-base voltage is held constant there is minimal charging of the collector-base junction capacitance in the transistor. Eliminating the effects of this internal lag capacitance allows higher frequency response, thus cascode circuitry is commonly found in ultra-high frequency amplifiers and wide bandwidth oscilloscopes where response is required beyond 100 megaHertz. Cascode circuitry has also found itsway into preamplifier circuitry as manufactured by Dayton-Wright Paragon, DB Systems, and Audio Directions among others.With all these factors in mind, and noting that the output transistors in power amplifiers would enjoy the beneficial effects of cascode operation,we recently undertook the design of a cascode audio power amplifier (Patent pending) where the gain stages and emitter-follower output stages are operated at constant voltages. The conceptual schematic of such a device can be seen from Fig. 9, which serves to illustrate the use of cascode operation on both the common-emitter voltage gain stage and the common-collector output stage.In this circuit, Q1 is the input transistor, held at a constant voltage by Q2.Q3 and Q4 form the cascode common-emitter, voltage-gain stage which generates the full voltage swing of the amplifier. Both parts of the circuit are biased using constant current sources, I1, I2 seen near the negative supply rail. Output current gain is supplied by the complementary common collector darlingtons formed by Q5-8, and Q9 and Q10 are the common base transistors which hold them at constant voltages. V1-5are constant voltage sources ranging from two to 10 volts. The voltage sources on the cascode circuits can be generated by a number of arbitrary means, including zener diodes, resistors, or even batteries.Because voltage-induced nonlinearities take the form of "compressive"intermodulation, it was not surprising to discover the sonic effects of utilizing cascode operation throughout a power amplifying system corresponded to an impression of a dynamic range capabilityconsiderably beyond what the rated power would suggest. This effect is pronounced at high transient levels and imparts a sense of effortlessness in the reproduction of demanding material.While the distortion characteristics of a fully cascode amplifier are not equivalent to those obtained through class-A operation, the lack of signal compression produces a subjective '`ease" to the reproduced sound that closely approximates that of the smooth nonlinearities which characterize class-A operation and are achieved without the cost penalties attendant to a class-A output stage.。

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