專利名稱:放大信號(hào)通路和反饋信號(hào)通路彼此分開的反饋放大器的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及一種反饋放大器,尤其是涉及到一種諸如電流反饋放大器類的反饋放大器,其用于將光電二極管輸出的電流信號(hào)轉(zhuǎn)換成電壓信號(hào)并且放大該電壓信號(hào)。
背景技術(shù):
迄今為止,反饋放大器是根據(jù)反饋原理用于放大輸入信號(hào)的放大器。反饋放大器是一種用于放大輸入信號(hào)同時(shí)返回部分輸入信號(hào)到輸入端的電路,以便將返回的信號(hào)疊加在原始的輸入信號(hào)上,因而改善放大器的電特性。下面將詳細(xì)描述,近年來隨著信息通信技術(shù)的進(jìn)步,已經(jīng)迅速發(fā)展的光通信系統(tǒng)中使用的常規(guī)電流反饋放大器(前置放大器)。
在光通信系統(tǒng)中使用的接收機(jī)內(nèi),經(jīng)由光導(dǎo)纖維接收的光信號(hào)由充當(dāng)光電變換器的光電二極管等變換成弱電流信號(hào)。該電流信號(hào)變換成電壓信號(hào),它通過前置放大器放大。前置放大器需要具有高靈敏度、高增益、寬頻帶和寬動(dòng)態(tài)范圍這樣的特性。為了滿足這種需要,通常最慣用的作法是使用電流反饋放大器作為互阻抗前置放大器。
附圖中的圖1顯示了一種作為常規(guī)反饋放大器的使用場(chǎng)效應(yīng)晶體管(FET)的互阻抗放大器。如圖1所示,來自光電變換器的輸入電流405輸入到輸入端,而且通過前置放大器的阻抗轉(zhuǎn)換將其變成經(jīng)由放大信號(hào)通路403的放大的電壓信號(hào)。輸入到互阻抗放大器的輸入電流405與互阻抗放大器的放大電路410輸出的電壓彼此相關(guān),而且與反饋電阻器401的電阻和輸入電流405的乘積成比例。根據(jù)常規(guī)配置,前置放大器的反饋電阻器401的阻抗具有較大的值,以便為了使前置放大器對(duì)弱輸入信號(hào)具有高靈敏度而提供高增益。
然而,因?yàn)樵诔R?guī)電路的增益與頻帶之間采用折衷方案,如果反饋電阻器的阻抗增加以致獲得高靈敏度,即高增益,則頻帶趨向于減小。反饋電阻器阻抗增加的另一個(gè)問題是由于輸入電流流過反饋電阻而使電壓幅度增加,使輸出幅度飽和,這容易使輸出波形變形而導(dǎo)致工作故障。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明是針對(duì)上述問題做出的。本發(fā)明的目的是提供一種具有如高靈敏度、高增益、寬頻帶和寬動(dòng)態(tài)范圍這樣特性的反饋放大器。
為了達(dá)到上述目的,根據(jù)本發(fā)明第一方面的反饋放大器包括放大電路、反饋電路、信號(hào)分離電路,和輸出電路,以便解決上述問題。該放大電路包括用于放大輸入信號(hào)的晶體管和電阻元件,和用于將放大的信號(hào)連接到后續(xù)電路的電平調(diào)整電路。來自放大電路的電平調(diào)整電路的輸出信號(hào)連接到下一級(jí)的輸出電路和信號(hào)分離電路。信號(hào)分離電路具有連接到反饋電路的輸出端,而反饋電路的輸出被輸入到放大電路的晶體管。
為了解決上述問題,根據(jù)本發(fā)明第二方面的反饋放大器包括放大電路、反饋電路、信號(hào)分離電路,和輸出電路。該放大電路包括用于放大輸入信號(hào)的晶體管和電阻元件和用于將放大的信號(hào)連接到后續(xù)電路的電平調(diào)整電路。來自放大電路的電平調(diào)整電路的輸出信號(hào)被連接到在下一級(jí)的輸出電路和信號(hào)分離電路。信號(hào)分離電路具有連接到反饋電路的輸出端,而反饋電路的輸出被輸入到放大電路的晶體管。該反饋放大器被用作電流反饋放大器。
為了解決上述問題,根據(jù)本發(fā)明第三方面的反饋放大器包括放大電路、反饋電路、信號(hào)分離電路,和輸出電路。該放大電路包括用于放大輸入信號(hào)的晶體管和電阻元件以及用于將放大的信號(hào)連接到后續(xù)電路的電平調(diào)整電路。來自放大電路的電平調(diào)整電路的輸出信號(hào)連接到在下一級(jí)的輸出電路,而且還連接到具有電平轉(zhuǎn)移電路或晶體管、電阻元件和電平轉(zhuǎn)移電路的多級(jí)配置的信號(hào)分離電路。信號(hào)分離電路至少具有連接到反饋電路的兩個(gè)信號(hào)輸出端,而反饋電路至少具有輸入到放大電路的晶體管的兩個(gè)信號(hào)輸出。
為了解決上述問題,根據(jù)本發(fā)明第四方面的反饋放大器包括放大電路、反饋電路、信號(hào)分離電路,和輸出電路。該放大電路包括用于放大輸入信號(hào)的晶體管和電阻元件和用于將放大的信號(hào)連接到后續(xù)電路的電平調(diào)整電路。來自放大電路的電平調(diào)整電路的輸出信號(hào)連接到下一級(jí)的輸出電路,而且還連接到具有電平轉(zhuǎn)移電路或晶體管、電阻元件和電平轉(zhuǎn)移電路的多級(jí)配置的信號(hào)分離電路。信號(hào)分離電路至少具有連接到包含至少一個(gè)二極管的反饋電路的兩個(gè)信號(hào)輸出端,而該反饋電路具有被輸入到放大電路的晶體管的一個(gè)輸出。
為了解決上述問題,根據(jù)本發(fā)明第五方面的反饋放大器具有一種電路結(jié)構(gòu),其中根據(jù)本發(fā)明第一到第四方面的信號(hào)分離電路至少包括一個(gè)電平移位電路。
為了解決上述問題,根據(jù)本發(fā)明第六方面的反饋放大器具有一種電路配置,其中根據(jù)本發(fā)明第一到第五方面的信號(hào)分離電路具有用于控制反饋信號(hào)的控制端。
從上面的描述顯而易見地看出,對(duì)于根據(jù)本發(fā)明的反饋放大器,因?yàn)榉糯笮盘?hào)通路和反饋信號(hào)通路是通過分離電路彼此分開的,所以分別施加在放大信號(hào)通路和反饋信號(hào)通路上的負(fù)載小于常規(guī)電路的負(fù)載,以便獲得寬帶特性。
調(diào)整由分離電路所增加的延遲時(shí)間,以便其中負(fù)反饋改變成正反饋的一個(gè)頻率范圍與其中負(fù)反饋放大部分的增益減小的頻率范圍相匹配,從而更進(jìn)一步為該增益獲得較寬的頻帶。因?yàn)橛奢斎腚娏髟斐傻碾妷鹤兓?反饋電阻和輸入電流的乘積)是與放大信號(hào)通路分開的,所以在寬動(dòng)態(tài)范圍內(nèi),由于大電流輸入引起的輸出波形畸變和工作故障減少。包括二極管的反饋電路能夠根據(jù)輸入電流自動(dòng)切換反饋量,從而獲得寬動(dòng)態(tài)范圍。
分離電路的控制端能夠根據(jù)光電探測(cè)器元件的特性調(diào)整放大器特性,形成具有一致輸出特性的接收機(jī)電路。
圖1是常規(guī)電流反饋放大器的電路圖;圖2是根據(jù)本發(fā)明第一優(yōu)選實(shí)施例的電路圖;圖3是顯示根據(jù)第一實(shí)施例和常規(guī)電路的增益頻率特性圖;圖4是根據(jù)本發(fā)明第二優(yōu)選實(shí)施例的電路圖;圖5是根據(jù)本發(fā)明第三優(yōu)選實(shí)施例的電路圖;圖6是顯示根據(jù)第三實(shí)施例和常規(guī)電路的增益頻率特性圖(輸入電流10微安);圖7是顯示根據(jù)第三實(shí)施例和常規(guī)電路的增益頻率特性圖(輸入電流3毫安);圖8是顯示根據(jù)第三實(shí)施例和常規(guī)電路的增益頻率特性圖(輸入電流4毫安);圖9是根據(jù)本發(fā)明第四優(yōu)選實(shí)施例的電路圖;圖10是顯示根據(jù)第四實(shí)施例和常規(guī)電路的增益頻率特性圖(輸入電流10微安);圖11是顯示根據(jù)第四實(shí)施例和常規(guī)電路的增益頻率特性圖(輸入電流3毫安);和圖12是顯示根據(jù)第四實(shí)施例和常規(guī)電路的增益頻率特性圖(輸入電流4毫安)。
具體實(shí)施例方式
下面將參考附圖描述根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的反饋放大器。圖2到圖12顯示根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的反饋放大器。在下面將參考附圖詳細(xì)描述根據(jù)本發(fā)明的使用場(chǎng)效應(yīng)晶體管(FET)的反饋放大器的電路。
第一實(shí)施例圖2是根據(jù)本發(fā)明第一實(shí)施例的電路圖,根據(jù)本發(fā)明第一、第二和第五方面的反饋放大器的電路圖。圖2中顯示的反饋放大器包括用于放大輸入電流205的放大電路210,與放大電路210的輸出端連接的分離電路202和輸出電路211,和將分離電路202的輸出與(反饋放大器)輸入端連接的反饋電路201。圖2中顯示的反饋放大器其特征在于放大信號(hào)通路203與反饋信號(hào)通路204是由分離電路202彼此分開。根據(jù)本實(shí)施例的放大電路210包括借助于電阻負(fù)載的源極接地場(chǎng)效應(yīng)晶體管,電平調(diào)整二極管和源極跟隨器電路。分離電路202包括源極跟隨器電路而且具有一個(gè)以電阻形式連接到反饋電路201的輸出。反饋電路201經(jīng)由反饋信號(hào)通路204連接到放大電路210的輸入端。
根據(jù)本實(shí)施例,放大信號(hào)通路203與反饋信號(hào)通路204是通過分離電路202彼此分開。因此,為了獲得寬帶特性而分別施加在放大信號(hào)通路203和反饋信號(hào)通路204上的負(fù)載小于圖1所示常規(guī)電路的負(fù)載。調(diào)整由分離電路202所增加的延遲時(shí)間,以便使其中與負(fù)反饋改變成正反饋相對(duì)應(yīng)的一頻率范圍與其中負(fù)反饋放大部分的增益減小的一頻率范圍相匹配,從而更進(jìn)一步為該增益獲得較寬的頻帶。
由輸入電流205造成的電壓變化(反饋電阻器201與輸入電流205的乘積)是與放大信號(hào)通路203分開的。因此,在較寬動(dòng)態(tài)范圍內(nèi),由于大電流輸入而引起輸出波形的畸變和工作故障減少。圖3對(duì)比地顯示根據(jù)本實(shí)施例電路與圖1所示常規(guī)電路的增益頻率特性,其中利用了加到這些電路中的光電二極管模塊的250fF輸入電容和20歐姆輸入電阻。根據(jù)本發(fā)明電路的增益和頻帶兩方面與常規(guī)電路相比都得到改善。關(guān)于動(dòng)態(tài)范圍,施加到根據(jù)本發(fā)明的電路的最大允許輸入電流大于施加到常規(guī)電路的5%。
利用上述配置,第一實(shí)施例可以獲得比常規(guī)電路更高的靈敏度、更高的增益、更寬的頻帶和更寬的動(dòng)態(tài)范圍。
第二實(shí)施例圖4是根據(jù)本發(fā)明第一實(shí)施例的電路圖,根據(jù)本發(fā)明第一、第二和第六方面的反饋放大器的電路圖。圖4中顯示的反饋放大器包括用于放大輸入電流305的放大電路310,與放大電路310的輸出連接的分離電路302和輸出電路311,和將分離電路404的輸出與反饋放大器輸入端連接的反饋電路301a、301b。圖4中顯示的反饋放大器其特征在于放大信號(hào)通路303與反饋信號(hào)通路304是由分離電路302彼此分開。
根據(jù)本實(shí)施例的放大電路310包括借助電阻負(fù)載的源極接地場(chǎng)效應(yīng)晶體管,電平調(diào)整二極管和源極跟隨器電路。分離電路302包含串級(jí)連接的源極跟隨器電路,而且其具有連接到反饋電路1(301a)和反饋電路2(301b)的兩個(gè)輸出端。反饋電路301a、301b經(jīng)由兩個(gè)反饋信號(hào)通路304連接到放大電路310的輸入端。
根據(jù)本實(shí)施例,放大信號(hào)通路303與反饋信號(hào)通路304是通過分離電路302彼此分開。因此,為了獲得寬帶特性而分別施加在放大信號(hào)通路303和反饋信號(hào)通路304上的負(fù)載小于圖1所示常規(guī)電路的負(fù)載。調(diào)整由分離電路302所增加的延遲時(shí)間,以便是在其中負(fù)反饋改變成正反饋的一頻率范圍與在其中負(fù)反饋放大部分的增益減小的一頻率范圍相匹配,從而更進(jìn)一步為該增益獲得較寬的頻帶。
由輸入電流305引起的電壓變化(反饋電阻器301a/301b和輸入電流305的乘積)是與放大信號(hào)通路303分開的,而且它由兩個(gè)反饋電阻器分配。因此,在較寬動(dòng)態(tài)范圍內(nèi),由于大電流輸入而引起輸出波形的畸變和工作故障減少。分離電路302的控制端308用來改變端子309的電位,以便改變由輸入電流305引起的交叉反饋電阻器301a、301b的電壓變化,以及改變頻率特性,其中負(fù)反饋改變到正反饋。
根據(jù)本實(shí)施例,增益和頻帶兩者比常規(guī)電路改善超過5%。關(guān)于動(dòng)態(tài)范圍,施加到根據(jù)本發(fā)明電路的最大允許輸入電流大于施加到常規(guī)電路的10%。該控制端調(diào)節(jié)具有不同特性的光電探測(cè)器元件的增益和頻帶,形成具有一致輸出特性的接收機(jī)電路。
第三實(shí)施例圖5是根據(jù)本發(fā)明第三實(shí)施例的電路圖,根據(jù)本發(fā)明第一到第六方面的反饋放大器的電路圖。圖5中顯示的反饋放大器包括用于放大輸入電流105的放大電路110,與放大電路110輸出連接的分離電路102與輸出電路111,和與分離電路505的輸出端和反饋放大器的輸入端連接的反饋電路101a、101b。圖5中顯示的反饋放大器其特征在于放大信號(hào)通路103與反饋信號(hào)通路305是由分離電路102彼此分開。
根據(jù)本實(shí)施例的放大電路110包括借助于電阻負(fù)載的源極接地場(chǎng)效應(yīng)晶體管,電平調(diào)整二極管和源極跟隨器電路。分離電路102包括串級(jí)連接的源極跟隨器電路,而且其具有連接到包含電阻的反饋電路1(101a)與包含二極管和電阻的反饋電路2(107/101b)的輸出端。反饋電路101a、101b經(jīng)由兩個(gè)反饋信號(hào)通路104連接到放大電路110的輸入端。
根據(jù)本實(shí)施例,放大信號(hào)通路103與反饋信號(hào)通路104是通過分離電路102彼此分開。因此,為了獲得寬帶特性而分別施加在放大信號(hào)通路103和反饋信號(hào)通路104上的負(fù)載小于圖1所示常規(guī)電路的負(fù)載。調(diào)整由分離電路102所增加的延遲時(shí)間,以便使在其中負(fù)反饋改變成正反饋的一頻率范圍與在其中負(fù)反饋放大部分的增益減小的一頻率范圍相匹配,從而更進(jìn)一步為該增益獲得較寬的頻帶。此外,由于輸入電流105引起的電壓變化(反饋電阻器101a與輸入電流105的乘積)是與放大信號(hào)通路103分開的。因此,在較寬動(dòng)態(tài)范圍內(nèi),由于大電流輸入而引起輸出波形的畸變和工作故障減少。
此外,因?yàn)榉答伭孔詣?dòng)地根據(jù)增益切換,其取決于主要由二極管107截止區(qū)域內(nèi)反饋電阻器101a確定的增益,或者取決于主要由二極管107導(dǎo)通區(qū)域內(nèi)的反饋電阻器101a與101b和輸入電流的量確定的增益,所以實(shí)現(xiàn)預(yù)防輸入電流增加到極限。分離電路102的控制端108用來改變端子109的電位,以便調(diào)節(jié)輸入電流105用來導(dǎo)通反饋電路2的二極管107。
圖6對(duì)比地顯示根據(jù)本實(shí)施例電路與圖1所示常規(guī)電路的增益頻率特性,利用作為光電二極管模塊增加的280fF的輸入電容和20歐姆的輸入電阻加到這些電路中。圖7和圖8對(duì)比地顯示根據(jù)本實(shí)施例的電路與圖1所示常規(guī)電路的增益頻率特性,利用上述添加到這些電路的光電二極管模塊,所繪制的是在提供3mA和4mA輸入電流105時(shí)的頻率特性圖。
例如可以從圖6看到,根據(jù)本實(shí)施例,在較低頻率區(qū)的增益和在平坦性上比常規(guī)電路的有改善,而且根據(jù)本實(shí)施例的頻帶等于或大于常規(guī)電路的10%。例如可以從圖7和圖8看到,即使在輸入電流是3mA和4mA時(shí),增益的頻率特性也基本上沒有變壞,而且獲得了非常寬的動(dòng)態(tài)范圍。
此外,控制端108可以用來控制端子109的電位,用來調(diào)節(jié)輸入電流以便導(dǎo)通二極管,而增益和頻帶取決于光電探測(cè)器元件,形成具有一致輸出特性的接收機(jī)電路系統(tǒng)。
第四實(shí)施例圖9是根據(jù)本發(fā)明第四實(shí)施例的電路圖,根據(jù)本發(fā)明第一到第六方面的反饋放大器的電路圖。圖9中顯示的反饋放大器包括用于放大輸入電流505的放大電路510,與放大電路510輸出連接的分離電路502和輸出電路511,和與分離電路502的輸出和反饋放大器輸入端連接的反饋電路501a、501b、501c。圖9中顯示的反饋放大器其特征在于放大信號(hào)通路與反饋信號(hào)通路是由分離電路502彼此分開。
根據(jù)本實(shí)施例的放大電路510包括借助于電阻負(fù)載的源極接地場(chǎng)效應(yīng)晶體管,電平調(diào)整二極管和源極跟隨器電路。分離電路502包括串級(jí)連接的源極跟隨器電路,而且其具有連接到包括電阻的反饋電路1(501a)和包括二極管和電阻的反饋電路2(501b)和反饋電路3(501c)的三個(gè)輸出端。反饋電路501a、501b、501c經(jīng)由三個(gè)反饋信號(hào)通路510連接到放大電路510的輸入端。
根據(jù)本實(shí)施例,放大信號(hào)通路與反饋信號(hào)通路是通過分離電路502彼此分開的。因此,為了獲得寬帶特性而分別施加在放大信號(hào)通路和反饋信號(hào)通路上的負(fù)載小于圖1所示常規(guī)電路的負(fù)載。調(diào)整由分離電路502所增加的延遲時(shí)間,以便使其中負(fù)反饋改變成正反饋的一頻率范圍與其中負(fù)反饋放大部分的增益減小的一頻率范圍相匹配,從而更進(jìn)一步為該增益獲得較寬的頻帶。由輸入電流505引起的電壓變化(反饋電阻器與輸入電流505的乘積)是與放大信號(hào)通路503分開的。因此,在較寬動(dòng)態(tài)范圍內(nèi),由于大電流輸入而引起輸出波形的畸變和工作故障減少。
此外,反饋電路501b、501c的二極管的截止與導(dǎo)通是根據(jù)輸入電流的量自動(dòng)地切換,而由反饋電路501a、501b、501c產(chǎn)生的反饋量自動(dòng)地變化。分離電路502的控制端508用來改變端子509的電位,以便細(xì)致地調(diào)節(jié)輸入電流505的量以致導(dǎo)通反饋電路3(501c)的二極管。利用這種配置,實(shí)現(xiàn)了為輸入電流的增加提供操作余量的特性,和增益/帶寬特性與最大容許輸入電流可以通過控制端508控制。
圖10對(duì)比地顯示根據(jù)本實(shí)施例電路與圖1所示常規(guī)電路的增益頻率特性,其中利用了添加到這些電路中的光電二極管模塊的270fF輸入電容和20歐姆輸入電阻。圖11和12對(duì)比的顯示根據(jù)本實(shí)施例與圖1所示常規(guī)電路的電路增益頻率特性,其中利用了上述添加到這些電路的光電二極管模塊,所繪制的是在提供3mA和4mA的輸入電流505時(shí)的頻率特性。
例如可以從圖10看到,根據(jù)本實(shí)施例的頻帶比常規(guī)電路的大5%。例如可以從圖11和圖12看到,即使在輸入電流是3mA和4mA時(shí),增益的頻率特性也基本上沒有變壞,而且獲得了非常寬的動(dòng)態(tài)范圍。此外,控制端508可以用來控制端子509的電位,用于調(diào)節(jié)輸入電流以便導(dǎo)通二極管,而較寬范圍內(nèi)的增益和頻帶取決于光電探測(cè)器元件,從而提供了具有一致輸出特性的接收機(jī)電路系統(tǒng)。
在第一到第四實(shí)施例中,圖解說明了使用場(chǎng)效應(yīng)晶體管(FET)的電路。然而,在根據(jù)本發(fā)明的反饋放大器中使用的電路元件可以是雙極晶體管、異質(zhì)結(jié)雙極晶體管或金屬氧化物半導(dǎo)體晶體管。
在第一到第四實(shí)施例中,圖解說明了具有源極跟隨器電路的分離電路。然而,分離電路可以是包括源跟隨器和包含負(fù)載和晶體管的放大器的多組的組合。
第一到第四實(shí)施例是本發(fā)明優(yōu)選實(shí)施例的例子。本發(fā)明不局限于這些實(shí)施例,在不脫離本發(fā)明的范圍內(nèi)的情況下是能夠做出各種各樣的變化和修改的。
權(quán)利要求
1.一種反饋放大器,其特征在于包括放大電路,其包括用于放大輸入信號(hào)的晶體管和電阻元件和用于將放大信號(hào)連接到后續(xù)電路的電平調(diào)整電路;反饋電路,其輸出端與所述放大電路的所述晶體管連接;信號(hào)分離電路,其輸出端與所述反饋電路連接和與所述放大電路的所述電平調(diào)整電路的輸出信號(hào)相連;和輸出電路,其連接到所述放大電路的所述電平調(diào)整電路的輸出信號(hào)。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的反饋放大器,其特征在于使用電流-反饋放大器。
3.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的反饋放大器,其特征在于所述信號(hào)分離電路具有包含電平轉(zhuǎn)移電路或晶體管、電阻元件和電平轉(zhuǎn)移電路的多級(jí)配置,所述信號(hào)分離電路具有連接到所述反饋電路的至少兩個(gè)信號(hào)輸出端,而至少兩個(gè)所述反饋電路具有與所述放大電路的所述晶體管連接的信號(hào)輸出端。
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的反饋放大器,其特征在于在與所述信號(hào)分離電路的至少兩個(gè)信號(hào)輸出端連接的至少一個(gè)反饋電路中插接二極管。
5.根據(jù)權(quán)利要求1到4中的任何一項(xiàng)所述的反饋放大器,其特征在于所述信號(hào)分離電路包括至少一個(gè)電平轉(zhuǎn)移電路。
6.根據(jù)權(quán)利要求1到5中的任何一個(gè)所述的反饋放大器,其特征在于所述信號(hào)分離電路具有用于控制反饋信號(hào)的控制端。
全文摘要
一種用于將放大信號(hào)通路與反饋信號(hào)通路分開的分離電路部分。放大電路部分包括電阻負(fù)載的共源極場(chǎng)效應(yīng)晶體管、電平調(diào)整二極管和源極跟隨器電路。分離電路部分包括源極跟隨器電路,它的輸出部分與包含電阻的反饋電路部分連接,從而形成一個(gè)到放大電路部分輸入端的反饋信號(hào)通路。信號(hào)分離電路用來分離放大信號(hào)通路和反饋信號(hào)通路,從而減小信號(hào)通路的負(fù)載。因此,放大信號(hào)通路和反饋信號(hào)通路的負(fù)載減小。調(diào)整分離電路部分增加的延時(shí)時(shí)間,使其中負(fù)反饋?zhàn)兓秸答伒念l率范圍將與其中負(fù)反饋放大器部分增益減小的頻率范圍相一致,從而實(shí)現(xiàn)寬頻帶的增益。
文檔編號(hào)H03F1/48GK1672323SQ0381814
公開日2005年9月21日 申請(qǐng)日期2003年5月30日 優(yōu)先權(quán)日2002年5月30日
發(fā)明者和田茂己, 渡邊泰弘 申請(qǐng)人:日本電氣株式會(huì)社, Nec化合物半導(dǎo)體器件株式會(huì)社