* -i.iitTpetnar a 5,9 ^
IB7.51
(67.61
(57.7)
W‘35",r«11* '’W,H"V. * *D<’
(57.a:
(57.9)
Ponieważ fj < 0.1fT. więc aoZoay przyjąć, z. zarowne model hybryd-n, Jak l
efekt Mlllm-n ztuslosowane zostały poprawnie Z kclet, ponieważ
fd3dB“ f2 K< C3 " fg3dB
153
(57 10)
Ponieważ stałe czasów dwójnlków rfe.e||CM oraz lC£>e 3(* takie same. więc ex*i£ wejściową schematu (decydującą o RórneJ częstotliwości granicznej) można narysować nostępująco
zatea aozna potwierdzić słuszność niezależnego wyznaczania obu częstotliwości
granicznych.
Uwaga - gdybyśmy chcieli na wyjściu ukla-.u zastępczego uwzględnić pojeuno-lc wynikającą z zas to nokom i a efektu HI llera, wówczas etrzyoa11byśmy częstotliwość bieguna
f. *
Oę-Uot liwość graniczna takiego całkującego układu RC wynocl (odpowiednią rezystancję moZna wyliczyć, na przykład na podstawie twierdzenia Thewenlna)
Dla sprawdzenia poprawności nctody wyznaczymy częstotliwość f
32.5 MHz
(57.11)
r?ęslol 11kość ta Jest du2o większa od wyliczonej poprzednio f3> a ponadto znajduje r.lę nn granicy wynikającej z przyjętej przez nas r*e»ły ograniczającej stosowanie efektu Millera (patrz a.In. zndunle SA).
W temacie zadania nie pytano o cafcsyaalna wzmocnienie napięciowe układu. Jednak ootna Je policzyć na podstawie schematu oałosygnałowego z odpowiednia pominięcie* pojemności, stwierdzając 2e wynosi ono niemal dokładnie Z. 5. czyli tyle. ile wynosi stosunek równoległego połączenia R^||Rq do Rp.
IM powiodi 58
ku - - 3.2. r^ » 14.4kD
Rozwiązanie 58
a) Metoda rozwiązywania układu równali
1) wyznaczanie wzaocnlenia napięciowego
Hczeay wypisać następujące równania
(58.1)
(53.2)
1