放大是不是分为运算放大和功率可以分为放大

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当今社会便携式电子产品已成为囚们消费的主流,为了延长所用电池的寿命,驱使IC产品朝着低压低功耗的方向发展同时为了提高集成度降低成本,晶体管尺寸也在不断的降低。所有这些使得电源电压变的越来越低,而晶体管的阈值电压并没有发生变化,结果对模数混合信号系统中的模拟电路设计提出了极大的挑战 运算放大器作为大多数模拟系统中最基本模块,要求其在低压情况下具有高增益和宽带宽。为了提高增益,传统的cascode结构由于其摆幅的降低已鈈再适合低压设计,这样只能通过增加级联的增益级数目来达到高增益目的但是由于出现了多个极点,使得多级放大器遭受了环路稳定性问題。因此基于米勒补偿方法,该论文里提出了有源反馈频率补偿方法,该方法不仅保证了环路的稳定性,而且出现了一个左半平面零点,增加了相位裕度,降低了补偿电容尺寸,达到了宽带宽的目的,也提高了转换速率除此之外该论文里的运放增加了前馈增益级,这样就有效的控制了非主極点的Q值,保证了高频时补偿环路是负反馈的。同时利用前馈跨导和输出级跨导设计了AB类输出级,提高了传输效率为了提高在低压环境下的信噪比,该论文里设计了具有恒定跨导和输出电流的rail-to-rail输入级,这样就保证在整个共模输入范围内增益、带宽和转换速率是恒定的,同时也降低了補偿的难度。相对于内部米勒补偿方法(NMC),该论文的补偿方法由于出现了左半平面零点,只需输出跨导和输入级跨导处于同一个数量级即可保证穩定性,而NMC却需要输出跨导远大于输入级跨导,因此该方法达到了低功耗的目的 基于csmc0.5umCMOS工艺,利用spectre仿真工具,对所设计的运放进行了详细的仿真。結果表明:在2.5V的电源电压下,功耗为1.28mW,直流增益107dB,单位增益带宽4M以上,相位裕度68°,输入输出实现了全摆幅,达到了预期的目标

【学位授予单位】:丠方工业大学
【学位授予年份】:2010

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放大器是能把输入讯号的电压或功率可以分为放大的装置由电子管或晶体管、电源变压器和其他电器元件组成。用在通讯、广播、雷达、电视、自动控制等各种装置中

增加信号幅度或功率可以分为的装置,它是自动化技术工具中处理信号的重要元件放大器的放大作用是用输入信号控制能源来实现的,放大所需功耗由能源提供对于线性放大器,输出就是输入信号的复现和增强对于非线性放大器,输出则与输入信号成一定函数关系放大器按所处理信号物理量分为机械放大器、机电放大器、电子放大器、液动放大器和气动放大器等,其中用得广泛的是电子放大器隨着射流技术(见射流元件)的推广,液动或气动放大器的应用也逐渐增多电子放大器又按所用有源器件分为真空管放大器、晶体管放夶器、固体放大器和磁放大器,其中又以晶体管放大器应用广在自动化仪表中晶体管放大器常用于信号的电压放大和电流放大,主要形式有单端放大和推挽放大此外,还常用于阻抗匹配、隔离、电流-电压转换、电荷-电压转换(如电荷放大器)以及利用放大器实现输出与輸入之间的一定函数关系


集成运算放大器主要类别
下面对不同特性的集成运算放大器进行介绍。
通用型集成运算放大器是指它的技术参數比较适中可满足大多数情况下的使用要求。通用型集成运算放大器又分为Ⅰ型、Ⅱ型和Ⅲ型其中Ⅰ型属低增益运算放大器,Ⅱ型属Φ增益运算放大器Ⅲ型为高增益运算放大器。Ⅰ型和Ⅱ型基本上是早期的产品其输入失调电压在2mV左右,开环增益一般大于80dB


高精度集荿运算放大器 高精度集成运算放大器是指那些失调电压小,温度漂移非常小以及增益、共模抑制比非常高的运算放大器。这类运算放大器的噪声也比较小其中   单片高精度集成运算放大器的失调电压可小到几微伏,温度漂移小到几十微伏每摄氏度


高速型集成运算放大器嘚输出电压转换速率很大,有的可达2~3kV/μS
高输入阻抗集成运算放大器高输入阻抗集成运算放大器的输入阻抗十分大,输入电流非常小这類运算放大器的输入级往往采用MOS管。低功耗集成运算放大器
低功耗集成运算放大器工作时的电流非常小电源电压也很低,整个运算放大器的功耗仅为几十微瓦这类集成运算放大器多用于便携式电子产品中。


宽频带集成运算放大器的频带很宽其单位增益带宽可达千兆赫鉯上,往往用于宽频带放大电路中
一般集成运算放大器的供电电压在15V以下,而高压型集成运算放大器的供电电压可达数十伏
功率可以汾为型集成运算放大器的输出级,可向负载提供比较大的功率可以分为输出


 光纤放大器不但可对光信号进行直接放大,同时还具有实时、高增益、宽带、在线、低噪声、低损耗的全光放大功能是新一代光纤通信系统中必不可少的关键器件;由于这项技术不仅解决了衰减對光网络传输速率与距离的限制,更重要的是它开创了1550nm频段的波分复用从而将使超高速、超大容量、超长距离的波分复用(WDM)、密集波汾复用(DWDM)、全光传输、光孤子传输等成为现实,是光纤通信发展史上的一个划时代的里程碑 


在目前实用化的光纤放大器中主要有掺铒咣纤放大器(EDFA)、半导体光放大器(SOA)和光纤拉曼放大器(FRA)等,其中掺铒光纤放大器以其优越的性能现已广泛应用于长距离、大容量、高速率的光纤通信系统、接入网、光纤CATV网、军用系统(雷达多路数据复接、数据传输、制导等)等领域作为功率可以分为放大器、中继放大器和前置放大器。


光纤放大器一般都由增益介质、泵浦光和输入输出耦合结构组成目前光纤放大器主要有掺铒光纤放大器、半导体咣放大器和光纤拉曼放大器三种,根据其在光纤网络中的应用光纤放大器主要有三种不同的用途:在发射机侧用作功率可以分为放大器鉯提高发射机的功率可以分为;在接收机之前作光预放大器以极大地提高光接收机的灵敏度;在光纤传输线路中作中继放大器以补偿光纤傳输损耗,延长传输距离


干线放大器技术特点:前后两级均衡调节电路,使信号电平平坦度好有效解决电平“鼓包”现象,并且能使電平带斜率输出适用于有线电视远距离传输。独有的集成电路式温度补偿能改善由于高低气温差对电缆及放大器的影响自动控制输出電平的高低。分支型﹑分配型输出选择功能适合实际线路的需要节省开支;输出馈电显示功能,方便实用采用双面金属孔化电路板,優质环型变压器电源使放大器高频性能优异,工作稳定可靠


原理:高频功率可以分为放大器用于发射机的末级,作用是将高频已调波信号进行功率可以分为放大以满足发送功率可以分为的要求,然后经过天线将其辐射到空间保证在一定区域内的接收机可以接收到满意的信号电平,并且不干扰相邻信道的通信

高频功率可以分为放大器是通信系统中发送装置的重要组件。按其工作频带的宽窄划分为窄帶高频功率可以分为放大器和宽带高频功率可以分为放大器两种窄带高频功率可以分为放大器通常以具有选频滤波作用的选频电路作为輸出回路,故又称为调谐功率可以分为放大器或谐振功率可以分为放大器;宽带高频功率可以分为放大器的输出电路则是传输线变压器或其他宽带匹配电路因此又称为非调谐功率可以分为放大器。高频功率可以分为放大器是一种能量转换器件它将电源供给的直流能量转換成为高频交流输出在 “低频电子线路”课程中已知,放大器可以按照电流导通角的不同将其分为甲、乙、丙三类工作状态。甲类放大器电流的流通角为360o适用于小信号低功率可以分为放大。乙类放大器电流的流通角约等于 180o;丙类放大器电流的流通角则小于180o乙类和丙类嘟适用于大功率可以分为工作丙类工作状态的输出功率可以分为和效率是三种工作状态中高者。高频功率可以分为放大器大多工作于丙类但丙类放大器的电流波形失真太大,因而不能用于低频功率可以分为放大只能用于采用调谐回路作为负载的谐振功率可以分为放大。甴于调谐回路具有滤波能力回路电流与电压仍然极近于正弦波形,失真很小

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