C1位置是磁珠还是去耦电容的位置

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运放两输入端之间接一电容的作用是什么?
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本帖最后由 jiahua1010 于
16:09 编辑
这是我在一本书上看到的一个光电二极管I/V转换电路,(D1,D2实际为标称参数完全一样的光电二极管,D1用于消除D2的暗电流误差。)请问下图中的电容C1的作用是什么?
电容C1的值(5.8pF)等于 二极管的电容(4pF)和运放的输入电容(1.8pF)之和。
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貌似是消除差模噪声? 类似于火线零线间接的X电容?
不过电容值也太小了吧。
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貌似是消除差模噪声? 类似于火线零线间接的X电容?
不过电容值也太小了吧。
vbcity 发表于
电容C1的大小等于光电二极管D2电容和运放输入电容之和
书上说C1将在噪声增益的传递函数中形成一个零点。
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啥书啊? 我找找。
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基于运放稳定性方面的考虑吧
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本帖最后由 jiahua1010 于
16:42 编辑
啥书啊? 我找找。
vbcity 发表于
运算放大器应用技术手册
Walt Jung 等编著
张乐峰 张鼎 等译
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继续等待高手的解答。
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电容和运放输入电容之和
xiaotann 发表于
电容C1的值(5.8pF)等于 二极管的电容(4pF)和运放的输入电容(1.8pF)之和。
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能否请楼主解释该电路如何工作?输入信号都是-10V?
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输入信号是光电二极管的电流, 好像是差分放大吧, 电流之差 乘以电阻 变成电压
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本帖最后由 jiahua1010 于
16:15 编辑
能否请楼主解释该电路如何工作?输入信号都是-10V?
magic_yuan 发表于
当时图上没直接标出来,那两个二极管是光电二极管。
-10V使光电二极管工作在反向偏置方式下。
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运放输入电容为差模电容还是共模电容?
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应该是用来滤除差模噪声的,但是截止频率应该根据什么来计算呢?同样求高手解!
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顶起来 我也不懂
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本帖最后由 ahgao 于
12:22 编辑
我是不记得了,勤快的去看看电路分析或者信号与系统中关于复数域变换与状态平面的内容吧。哎呀,当年我以为我明白了,要用的时候才知道没有明白,呵呵呵。可惜了当年为了考试的彻夜温书啊。
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C1是等效PIN管的结电容和运放输入电容之和,在1/b曲线(b为反馈因子)中产生一个极点,使环路增益的相移,在运放本身的90度左右的相移基础上增加45度,再加上实际电路中的寄生参数的影响,电路很容易振荡,所以要加C3,引入一个零点,以抵消该极点的影响。
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于噪声抑制上之剖析和探讨.pdf 42页
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由[1]可知,当两个金属很靠近时,便形成了电容。
而由[2-5]可知,通常电源输出端,其电压并非理想的恒定值,而是会有涟波与
而由[6]可知,GSM 为分时多工机制,其讯号为Burst 形式,故其PA 会一直On/Off
不停地切换,导致其PA
电源端,会有瞬时电流。而要抑制这些会危害电路的涟
波、噪声、以及瞬时电流,最常见的手法,便是摆放落地电容,接下来便探讨电
容的应用与注意事项。
由[8]可知,任何讯号都会有回流电流,整体路径形成一个完整的封闭回路。回
路面积越小,产生的
干扰就越小。而回路面积取决于讯号路径长度,以及
回流电流路径长度。因此不只讯号长度越短越好,其回流电流路径长度也是越
短越好,如此才能使回路面积缩到最小。
因此,落地电容的作用,便是提供噪声一个低阻抗的路径,使整体回路面积变小,
来降低EMI 干扰,且避免噪声透过耦合方式,干扰其他讯号。
由[3]可知,摆放稳压电容,确实可减少电源的涟波。
而由下图可知,虽然C3114,已有稳压效果,但不够靠近收发器,以至于稳压效
果不如预期,而因为LO
电源,会影响调变的精确度,如此便导致调制频谱正负
处超标,而将C3115 更换成4.7uF
的稳压电容后,
可看到调制频谱改善许多[6]。
由[9]可知,电容在高频时,会有寄生电感(Equivalent Series Inductance, ESL),
与寄生电阻(EquivalentSeries Resistance, ESR),其等效模型如下
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