0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

VPECL電平中共模電壓是如何產(chǎn)生的

CHANBAEK ? 來源:菜鳥EE的筆記 ? 作者:菜鳥EE ? 2023-10-01 11:33 ? 次閱讀

此疑問來自LVPECL電平中的VCC-1.3V的共模電壓是如何產(chǎn)生帶出來的,同樣的問題也存在于三極管的直流偏置電路中,如圖1所示:

圖片

圖1

三級管正常工作時,需要設(shè)置靜態(tài)工作點(diǎn),這個直流電壓在圖1中由VCC通過電阻提供,在這個靜態(tài)工作點(diǎn)的基礎(chǔ)上,對交流小信號US進(jìn)行放大。這個過程的實(shí)現(xiàn)必然是交流信號和直流電壓疊加的結(jié)果,這里讓我產(chǎn)生了第一個疑問,為什么交流小信號沒有被直流電壓吃掉?即為什么產(chǎn)生直流工作點(diǎn)的這個電阻為什么沒有扮演上拉電阻的角色?

這個原因比較簡單,因?yàn)?a href="http://ttokpm.com/tags/電容/" target="_blank">電容C的存在,把輸入信號us和VCC分在兩條支路上,對Vb點(diǎn)的電壓應(yīng)該應(yīng)用疊加定理求解。但是我們知道,不同電壓的電壓源不能并聯(lián),但是US和VCC似乎是并聯(lián)的。解決這一疑惑,首先要知道電壓源只是不能直接并聯(lián),從三極管的基極等效的二端口看進(jìn)去,可得到如圖二的等效電路,此時應(yīng)用疊加定理,us作用時,VCC短路,電容對交流電源的阻抗小,這里按短路處理,Vb點(diǎn)電壓為us;VCC作用時,us短路,電容開路,Vb電壓為VCC;故兩者一起作用時,Vb點(diǎn)電壓為兩者之和。

圖片

圖2

Vb點(diǎn)的電壓具體計(jì)算應(yīng)列出電路方程,簡單理解下可認(rèn)為:us是無極性的,從等效電路可以看出,us的變化影響著VCC負(fù)極的電位,從這一點(diǎn)來說,兩個電源可看做是串聯(lián)的(個人理解)

回到開頭的疑惑,LVPECL電平需要直流偏置提供共模電壓的場景是在交流耦合時(直流耦合時電平匹配用的電阻網(wǎng)絡(luò)就可以提供了),此時電路中也存在耦合電容,故也適用疊加定理。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 三極管
    +關(guān)注

    關(guān)注

    142

    文章

    3591

    瀏覽量

    121512
  • 電平
    +關(guān)注

    關(guān)注

    5

    文章

    357

    瀏覽量

    39813
  • 共模電壓
    +關(guān)注

    關(guān)注

    2

    文章

    98

    瀏覽量

    12611
  • LVPECL
    +關(guān)注

    關(guān)注

    2

    文章

    27

    瀏覽量

    17911
  • 直流偏置
    +關(guān)注

    關(guān)注

    1

    文章

    11

    瀏覽量

    13006
收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    電路中共噪聲的產(chǎn)生和抑制機(jī)理

    電流既可以由設(shè)備外部的因素在電纜上產(chǎn)生,也可以由設(shè)備自身的因素在電纜上產(chǎn)生;在高頻開關(guān)電源設(shè)計(jì)中,廣泛利用共電感產(chǎn)生
    的頭像 發(fā)表于 12-20 10:59 ?7025次閱讀

    基于載波的背靠背三電平NPC變換器共電壓消除方法介紹

    隨著背對背三電平[中性點(diǎn)]()箝位(NPC)變換器功率和電壓水平的不斷提高,高幅值高頻共電壓(CMV)已成為一個亟待解決的問題。
    的頭像 發(fā)表于 12-06 14:37 ?1912次閱讀
    基于載波的背靠背三<b class='flag-5'>電平</b>NPC變換器共<b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>電壓</b>消除方法介紹

    在pcm3070-k cs Audio Outputs中共電壓怎么取值?

    在pcm3070-k cs Audio Outputs 中共電壓怎么取值?
    發(fā)表于 11-07 06:10

    請問Multisim中共電感在哪?

    有大佬知道Multisim中共電感在哪(變壓器參數(shù)怎么設(shè)置就會得到共電感)
    發(fā)表于 05-19 18:54

    同相比例運(yùn)算電路中共輸入電壓和輸入電壓分別指的是什么?

    同相比例運(yùn)算電路中,為什么運(yùn)放的共輸入電壓等于輸入電壓?還有,共輸入電壓和輸入電壓分別指的是
    發(fā)表于 03-16 10:26

    基于新型SVPWM的NPC_H橋五電平逆變器共電壓抑制策略研究

    基于新型SVPWM的NPC_H橋五電平逆變器共電壓抑制策略研究_戴鵬
    發(fā)表于 01-08 13:49 ?3次下載

    詳解差電壓和共電壓-簡單易懂

    電壓和共電壓理解
    發(fā)表于 07-27 14:10 ?45次下載

    電平信號什么意思_電平電壓的區(qū)別

    本文開始闡述了電平信號什么意思以及電平信號的產(chǎn)生,其次對TTL電平的相關(guān)定義進(jìn)行了介紹,最后闡述了電平信號和脈沖信號區(qū)別以及闡述了
    發(fā)表于 03-13 10:02 ?7w次閱讀
    <b class='flag-5'>電平</b>信號什么意思_<b class='flag-5'>電平</b>和<b class='flag-5'>電壓</b>的區(qū)別

    電流感應(yīng)放大設(shè)計(jì)電路中共電壓產(chǎn)生誤差的原因

    電流感應(yīng)放大器詳解 (九) -- 所監(jiān)測的共電壓降如何導(dǎo)致誤差
    的頭像 發(fā)表于 04-17 06:05 ?2819次閱讀
    電流感應(yīng)放大設(shè)計(jì)電路<b class='flag-5'>中共</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>電壓</b>降<b class='flag-5'>產(chǎn)生</b>誤差的原因

    帶你深刻認(rèn)識差電壓和共電壓

    帶你深刻認(rèn)識差電壓和共電壓。
    發(fā)表于 05-30 10:50 ?33次下載

    電壓和差電壓的定義及作用

    電壓和差電壓是電路中常用的兩個概念,它們的定義如下:差電壓:差
    發(fā)表于 02-27 14:24 ?2.3w次閱讀

    電壓和差電壓意義_共電壓和差電壓哪個危害大

    電壓和差電壓是電路中重要的概念,它們的意義如下:   差電壓:差
    發(fā)表于 02-27 16:52 ?4386次閱讀

    電壓是怎么產(chǎn)生的_共電壓如何測試

    電壓是由于電路環(huán)境中的各種干擾信號產(chǎn)生的。在實(shí)際電路中,輸入信號通常會受到電磁干擾、熱噪聲、接觸電阻等因素的影響,這些因素都可能導(dǎo)致信號中出現(xiàn)共
    發(fā)表于 02-27 16:57 ?7469次閱讀

    電壓和差電壓怎么算

    電壓和差電壓是電路中常見的兩種電壓信號。共電壓
    的頭像 發(fā)表于 12-20 09:19 ?1w次閱讀

    電磁兼容中共干擾和差干擾的產(chǎn)生原因

    電磁兼容(EMC)是電子設(shè)備或系統(tǒng)在預(yù)期的電磁環(huán)境中能夠按照設(shè)計(jì)要求正常工作的能力。在電磁兼容的研究中,共干擾和差干擾是兩個重要的概念。以下是對這兩種干擾產(chǎn)生原因的詳細(xì)分析。
    的頭像 發(fā)表于 10-09 18:00 ?396次閱讀