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2、在未导通时变成了r3,这样使正负输入时差动放大器的增益不同。 图2是图1电路的输出波形。负输入时约为+0.6vp,正输入时约1vp,负输入的增益产生了1/0.6倍的不足。因此,为减小差动放大器上来的信号源电阻,在二极管d1、d2的输出上9附加470ω的分流电阻,并追加到波形平衡用的半固定电阻上的电路如图3的绝对值电路。 图2 附加低阻抗差动放大器时的绝对值电路的输出波形…注意输出的不平衡 图3高速化的绝对值电路的构成 还有,这里为谋求高速化,使用肖特基型二极管rb721q,附加并联的差动放大器的反馈电阻和相位补偿电容。 图4是f=1mhz时的绝对值输出波形,合成的波形可以很好的动作。和前面的图1电路的输出波形相比发生了很大的变化。 图4调整波形平衡时的绝对值电路的输出波形 作为参考,输入f=5mhz时的输出波形如照片5所示,其绝对值输出不能回到零电位的原因,是由于差动放大器的频率特性(是否变成了低通滤波器)引起的。 图5 高速化的绝对值电路的输出波形 来源:ks99
如下图表示测定的二极管的开关特性。由于属于肖特基势垒型,所以开关特性极好,但耐压(vrm=25v)很低,额定电流(io=30ma)也很小,所以在小信号的整流、检波、dbm(双路平衡混频器)的二极管桥式电路等中被使用。 图 小信号用肖特基势垒二极管rb721q的逆恢复特性 逆恢复时间极好,从数据上看只有1ns左右,适合小信号的高速开关。 来源:ks99
如下图表示测定的二极管的开关特性。由于属于肖特基势垒型,所以开关特性极好,但耐压(VRM=25V)很低,额定电流(Io=30mA)也很小,所以在小信号的整流、检波、DBM(双路平衡混频器)的二极管桥式电路等中被使用。