如何理解电流镜负载的差分对的增益

2024-06-17 18:44

本文主要是介绍如何理解电流镜负载的差分对的增益,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!

我们知道最普通的电阻负载的差分对的差分增益是-gmRD,如果我们不希望输出是双端的,而是希望单端输出,那么使用电阻负载的差分对会导致增益变为原先的一半,因此引入了电流镜负载的差分对,它可以在保证增益与原先相同的情况下,将输出从双端改为单端。下面是一个电流镜负载的差分对的基本结构。

我们可以看到只有Vout一个输出,接下来我们绘制它的小信号模型,短路电压源,断路电流源,此时观察Q1的MOS,给他一个小的正电压激励,如下图所示。

此时,由于Q1的Vgs升高,会导致通过Q1的电流升高,将它升高的变化值记作id,由于Q1和Q2的源极短路在一起,因此id会流向Q2,并经由Q2到达Vout这个输出点。

但是,不要忘记,该电路的上半部分还有个电流镜,Q3会把流过它自身的电流复制一份给到Q4,也就是说,还有个大小为id的电流会流过Q4,汇聚到Vout这个输出点,如下图所示。

由此可知,在Q1发生了电压浮动之后,相比起电阻负载的差分对而言,会产生双倍的电流变化,因此我们可以得出该电路的增益与双端电阻负载的差分对的增益相同这一结论。

这篇关于如何理解电流镜负载的差分对的增益的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/1070250

相关文章

回调的简单理解

之前一直不太明白回调的用法,现在简单的理解下 就按这张slidingmenu来说,主界面为Activity界面,而旁边的菜单为fragment界面。1.现在通过主界面的slidingmenu按钮来点开旁边的菜单功能并且选中”区县“选项(到这里就可以理解为A类调用B类里面的c方法)。2.通过触发“区县”的选项使得主界面跳转到“区县”相关的新闻列表界面中(到这里就可以理解为B类调用A类中的d方法

如何理解redis是单线程的

写在文章开头 在面试时我们经常会问到这样一道题 你刚刚说redis是单线程的,那你能不能告诉我它是如何基于单个线程完成指令接收与连接接入的? 这时候我们经常会得到沉默,所以对于这道题,笔者会直接通过3.0.0源码分析的角度来剖析一下redis单线程的设计与实现。 Hi,我是 sharkChili ,是个不断在硬核技术上作死的 java coder ,是 CSDN的博客专家 ,也是开源

MySQL理解-下载-安装

MySQL理解: mysql:是一种关系型数据库管理系统。 下载: 进入官网MySQLhttps://www.mysql.com/  找到download 滑动到最下方:有一个开源社区版的链接地址: 然后就下载完成了 安装: 双击: 一直next 一直next这一步: 一直next到这里: 等待加载完成: 一直下一步到这里

PyTorch模型_trace实战:深入理解与应用

pytorch使用trace模型 1、使用trace生成torchscript模型2、使用trace的模型预测 1、使用trace生成torchscript模型 def save_trace(model, input, save_path):traced_script_model = torch.jit.trace(model, input)<

isa指针的理解

D3实例isa指向D3类对象。D3类的话isa指向D3元类对象。D3元类保存类中的方法调度列表,包括类方法和对象方法

LoadBalance 负载均衡

什么是负载均衡         负载均衡(Load Balance,简称 LB),是⾼并发,⾼可⽤系统必不可少的关键组件.         当服务流量增⼤时,通常会采⽤增加机器的⽅式进⾏扩容,负载均衡就是⽤来在多个机器或者其他资源中,按照⼀定的规则合理分配负载. 负载均衡的⼀些实现         服务多机部署时,开发⼈员都需要考虑负载均衡的实现,所以也出现了⼀些负载均衡器,来帮助我们实现

WeakHashMap深入理解

这一章,我们对WeakHashMap进行学习。 我们先对WeakHashMap有个整体认识,然后再学习它的源码,最后再通过实例来学会使用WeakHashMap。 第1部分 WeakHashMap介绍 第2部分 WeakHashMap数据结构 第3部分 WeakHashMap源码解析(基于JDK1.6.0_45) 第4部分 WeakHashMap遍历方式 第5部分 WeakHashMap示例

netty中常用概念的理解

目录   目录ChannelHandler ChannelHandler功能介绍通过ChannelHandlerAdapter自定义拦截器ChannelHandlerContext接口ChannelPipeline ChannelPipeline介绍ChannelPipeline工作原理ChannelHandler的执行顺序   在《Netty权威指南》(第二版)中,ChannelP

安全科普:理解SSL(https)中的对称加密与非对称加密

今天刚好为站点的后台弄了下https,就来分享我了解的吧。 密码学最早可以追溯到古希腊罗马时代,那时的加密方法很简单:替换字母。 早期的密码学:   古希腊人用一种叫 Scytale 的工具加密。更快的工具是 transposition cipher—:只是把羊皮纸卷在一根圆木上,写下信息,羊皮纸展开后,这些信息就加密完成了。 虽然很容易被解密,但它确实是第一个在现实中应用加密的

java同步锁以及级别升级的理解

首先简单说下先偏向锁、轻量级锁、重量级锁三者各自的应用场景: 偏向锁:只有一个线程进入临界区;轻量级锁:多个线程交替进入临界区;重量级锁:多个线程同时进入临界区。 还要明确的是,偏向锁、轻量级锁都是JVM引入的锁优化手段,目的是降低线程同步的开销。比如以下的同步代码块:   synchronized (lockObject) { // do something } 上述同步代码块