111 年 國立成功大學電腦與通信工程研究所丙組《電子學》

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第 1 題

  1. Fig. 1 shows an op amp connected in a closed loop with gain of +100 utilizing a feedback resistor of 1 MΩ.

🖼️【此處有附圖,請對照原卷】

(a) If the input bias current is 300 nA, what output voltage results with the input grounded? (4%)
(b) If the input offset is ±3 mV and the input bias current is 300 nA, what is the largest possible output voltage that can be observed with the input grounded? (4%)
(c) If bias-current compensation is used, what is the value of the required resistor to be placed in series with the positive input lead? If the offset current is no more than one-tenth the bias current (Ios=30I_{os}=30 nA), what is the resulting output offset voltage due to offset current alone? (8%)
(d) With bias-current compensation as in (c) in place, what is the largest dc voltage at the output due to the combined effect of offset voltage and offset current? (4%)

🖼️ 本題含圖表,以下為原卷對應頁面:
原卷第 2 頁

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核心觀念

此電路是非反相放大器,閉迴路增益為

Av=1+R2R1=100A_v=1+\frac{R_2}{R_1}=100

因此

R1=R299=1 MΩ99≈10.101 kΩR_1=\frac{R_2}{99} =\frac{1\,\text{M}\Omega}{99} \approx 10.101\,\text{k}\Omega

本題所需觀念如下:

  • 輸入偏置電流 IBI_B 會在外部電阻上產生輸出偏移。
  • 輸入偏移電壓 VOSV_{OS} 會乘上雜訊增益
    AN=1+R2R1=100A_N=1+\frac{R_2}{R_1}=100
  • 偏置電流補償電阻應等於反相端所見的等效電阻:
    RC=R1∥R2R_C=R_1\parallel R_2

以下採用輸入偏置電流流入運算放大器輸入端的定義。


(a) 只有輸入偏置電流造成的輸出電壓

輸入接地時,非反相端電壓為 00,虛短使反相端也約為 00。反相端的偏置電流由回授電阻 R2R_2 提供,因此

Vo,IB=IBR2V_{o,IB}=I_B R_2

代入 IB=300 nAI_B=300\,\text{nA}、R2=1 MΩR_2=1\,\text{M}\Omega:

Vo,IB=(300×10−9)(1×106)=0.3 VV_{o,IB} =(300\times10^{-9})(1\times10^6) =0.3\,\text{V}

因此輸出偏移電壓大小為

0.3 V\boxed{0.3\,\text{V}}

依上述電流方向定義,輸出為正偏移。


(b) 輸入偏移電壓與偏置電流共同作用

輸入偏移電壓所造成的輸出偏移為

∣Vo,OS∣=AN∣VOS∣=100(3 mV)=0.3 V|V_{o,OS}|=A_N|V_{OS}| =100(3\,\text{mV}) =0.3\,\text{V}

偏置電流造成的輸出偏移為

∣Vo,IB∣=0.3 V|V_{o,IB}|=0.3\,\text{V}

兩者在最不利情況下同方向相加,因此最大輸出電壓大小為

∣Vo,max⁡∣=∣Vo,OS∣+∣Vo,IB∣=0.3+0.3=0.6 V|V_{o,\max}| =|V_{o,OS}|+|V_{o,IB}| =0.3+0.3 =0.6\,\text{V}

所以

∣Vo,max⁡∣=0.6 V\boxed{|V_{o,\max}|=0.6\,\text{V}}

(c) 偏置電流補償電阻與偏移電流造成的輸出偏移

1. 補償電阻

非反相端串聯的補償電阻應設為

RC=R1∥R2R_C=R_1\parallel R_2

由於 R1=R2/99R_1=R_2/99,

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第 2 題

  1. The two-stage CMOS op amp in Fig. 2 is fabricated in a 0.18-µm technology with Vtn=−Vtp=0.6V_{tn} = -V_{tp} = 0.6 V. If each of Q1, Q2, Q3, and Q4 is conducting a drain current of 100 µA and each of Q6 and Q7 is conducting a current of 200 µA. Assume that all transistors operate at 0.2-V overdrive voltages (Vov=VGS−Vtn=0.2V_{ov}=V_{GS}-V_{tn}=0.2 V).

🖼️【此處有附圖,請對照原卷】

(a) Find the input common-mode voltage. (4%)
(b) Find the allowable range of the output voltage. (4%)
(c) With VA=Vid/2V_A = V_{id}/2 and VB=−Vid/2V_B = -V_{id}/2, find the voltage gain Vo/VidV_o/V_{id}. Assume an Early voltage of 10 V. (4%)

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核心觀念

本題考查兩級 CMOS 運算放大器的:

  • MOS 元件過驅電壓與閘源電壓:
    VGS=VTN+VOV,VSG=∣VTP∣+VOVV_{GS}=V_{TN}+V_{OV},\qquad V_{SG}=|V_{TP}|+V_{OV}
  • MOS 飽和區條件:
    VDS≥VOV(NMOS)V_{DS}\geq V_{OV}\quad\text{(NMOS)}
    VSD≥VOV(PMOS)V_{SD}\geq V_{OV}\quad\text{(PMOS)}
  • 小訊號跨導與輸出電阻:
    gm=2IDVOV,ro=VAIDg_m=\frac{2I_D}{V_{OV}},\qquad r_o=\frac{V_A}{I_D}
  • 差動對與電流鏡將差動電流轉換為第一級輸出電壓,再由第二級放大。

(a) 輸入共模電壓

Q5 為尾電流源,源極接至 −VSS=−0.9 V-V_{SS}=-0.9\text{ V}。為使 Q5 工作在飽和區,其汲極電壓為

VS=−0.9+VOV=−0.9+0.2=−0.7 VV_S=-0.9+V_{OV} =-0.9+0.2 =-0.7\text{ V}

此電壓同時為 Q1、Q2 的共源極電壓。

Q1、Q2 的閘源電壓為

VGS=VTN+VOV=0.6+0.2=0.8 VV_{GS}=V_{TN}+V_{OV}=0.6+0.2=0.8\text{ V}

因此輸入共模電壓為

VICM=VS+VGS=−0.7+0.8=0.1 VV_{ICM}=V_S+V_{GS} =-0.7+0.8 =0.1\text{ V}

(b) 輸出電壓允許範圍

輸出端接在 Q6 與 Q7 的汲極。

上限

Q6 為 PMOS,源極接至 +VDD=+0.9 V+V_{DD}=+0.9\text{ V}。飽和條件為

VSD6≥VOVV_{SD6}\geq V_{OV}

所以

0.9−Vo≥0.20.9-V_o\geq 0.2 Vo≤0.7 VV_o\leq 0.7\text{ V}

下限

Q7 為 NMOS,源極接至 −VSS=−0.9 V-V_{SS}=-0.9\text{ V}。飽和條件為

VDS7≥VOVV_{DS7}\geq V_{OV}

因此

Vo−(−0.9)≥0.2V_o-(-0.9)\geq 0.2 Vo≥−0.7 VV_o\geq -0.7\text{ V}

故輸出電壓範圍為

−0.7 V≤Vo≤0.7 V\boxed{-0.7\text{ V}\leq V_o\leq 0.7\text{ V}}

(c) 電壓增益 Vo/VidV_o/V_{id}

第一级差動放大器

Q1、Q2 的汲極電流皆為 100 μA100\,\mu\text{A},故

gm1=gm2=2(100 μA)0.2=1 mSg_{m1}=g_{m2} =\frac{2(100\,\mu\text{A})}{0.2} =1\text{ mS}

由

VA=Vid2,VB=−Vid2V_A=\frac{V_{id}}{2},\qquad V_B=-\frac{V_{id}}{2}

Q1 電流增加量為

Δid1=gmVid2\Delta i_{d1}=g_m\frac{V_{id}}{2}

Q2 電流減少量為

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第 3 題

  1. Fig. 3 shows a shunt-shunt feedback amplifier. The MOSFETs have threshold voltage Vtn=0.6V_{tn}=0.6 V, Early voltage VA=20V_A=20 V, and μnCox=200\mu_n Cox=200 µA/V². The power supply voltage VDD=3.3V_{DD}=3.3 V, and RL=2R_L=2 ΚΩ. The coupling capacitor CcC_c can be assumed to be very large.

🖼️【此處有附圖,請對照原卷】

(a) Perform a dc design to meet the following specifications: ID1=100I_{D1}=100 µA, ID2=1I_{D2}=1 mA, IRL,R1=10I_{R_{L}}, R_{1}=10 µA, overdrive voltage Vov1,2=VGS1,2−Vtn=0.2V_{ov1,2}=V_{GS1,2}-V_{tn}=0.2 V. Neglect the Early effect. Specify the values required for R1 and R2 (4%)
(b) Find the value of RsR_s that results in Vo/VsV_o/V_s being ideally -6 V/V (2%)
(c) Find the values of open-loop gain AA, input resistance RiR_i, and output resistance RoR_o from open-loop circuit (6%)
(d) Find the value obtained for Vo/VsV_o/V_s (2%)
(e) Find RinR_{in} and RoutR_{out} in Fig. 3 (4%)

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原卷第 3 頁

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核心觀念

本題是「分流—分流負回授」:輸出電壓經 R2R_2 轉成回授電流,送回輸入節點。基本放大器由 Q1Q_1 共源級與 Q2Q_2 源極隨耦器組成,因此整體反相。開迴路增益應使用跨阻增益 A=vo/iiA=v_o/i_i,單位為 Ω\Omega。

直流分析時 CcC_c 開路;交流分析時 CcC_c 視為短路,理想偏壓電流源 I1I_1 則視為開路。MOSFET 的小訊號參數為

gm=2IDVov,ro=VAID.g_m=\frac{2I_D}{V_{ov}},\qquad r_o=\frac{V_A}{I_D}.

解題方法

原圖中,Q1Q_1 源極接地、汲極接 Q2Q_2 閘極;Q2Q_2 汲極接 VDDV_{DD}、源極為輸出。R1R_1 接在 Q1Q_1 閘極與地之間,R2R_2 連接輸出與 Q1Q_1 閘極,RL=2 kΩR_L=2\,\text{k}\Omega 接在輸出與地之間;原卷指定的是 IR2=IR1=10 μAI_{R_2}=I_{R_1}=10\,\mu\text{A}。

(a) 直流設計:求 R1R_1、R2R_2

兩顆電晶體的閘源電壓均為

VGS1=VGS2=Vtn+Vov=0.6+0.2=0.8 V.V_{GS1}=V_{GS2}=V_{tn}+V_{ov}=0.6+0.2=0.8\,\text{V}.

因 Q1Q_1 源極接地,其閘極電壓為 0.8 V0.8\,\text{V}。因此

R1=0.810 μA=80 kΩ.R_1=\frac{0.8}{10\,\mu\text{A}} =\boxed{80\,\text{k}\Omega}.

在輸出節點,Q2Q_2 的源極電流分流至 RLR_L 與 R2R_2:

IRL=ID2−IR2=1 mA−10 μA=0.99 mA.I_{RL}=I_{D2}-I_{R_2} =1\,\text{mA}-10\,\mu\text{A} =0.99\,\text{mA}.

所以直流輸出電壓為

VO=IRLRL=(0.99 mA)(2 kΩ)=1.98 V.V_O=I_{RL}R_L =(0.99\,\text{mA})(2\,\text{k}\Omega) =1.98\,\text{V}.

R2R_2 兩端的電壓為 1.98−0.8=1.18 V1.98-0.8=1.18\,\text{V},故

R2=1.1810 μA=118 kΩ.R_2=\frac{1.18}{10\,\mu\text{A}} =\boxed{118\,\text{k}\Omega}.

此時 Q1Q_1 汲極電壓為 1.98+0.8=2.78 V1.98+0.8=2.78\,\text{V},且 VDS2=3.3−1.98=1.32 VV_{DS2}=3.3-1.98=1.32\,\text{V};兩者均滿足 VDS≥Vov=0.2 VV_{DS}\geq V_{ov}=0.2\,\text{V} 的飽和區條件。

(b) 理想電壓增益為 −6-6 時的 RsR_s

理想負回授使輸入節點的交流電壓趨近零,輸入電流經 R2R_2 流向輸出,因此

vovs=−R2Rs=−6.\frac{v_o}{v_s}=-\frac{R_2}{R_s}=-6.

得到

Rs=118 kΩ6=19.67 kΩ.R_s=\frac{118\,\text{k}\Omega}{6} =\boxed{19.67\,\text{k}\Omega}.

(c) 開迴路增益 AA、輸入電阻 RiR_i、輸出電阻 RoR_o

先求小訊號參數:

gm1=2(100 μA)0.2=1 mS,ro1=20100 μA=200 kΩ,gm2=2(1 mA)0.2=10 mS,ro2=201 mA=20 kΩ.\begin{aligned} g_{m1}&=\frac{2(100\,\mu\text{A})}{0.2} =1\,\text{mS},& r_{o1}&=\frac{20}{100\,\mu\text{A}} =200\,\text{k}\Omega,\\ g_{m2}&=\frac{2(1\,\text{mA})}{0.2} =10\,\text{mS},& r_{o2}&=\frac{20}{1\,\text{mA}} =20\,\text{k}\Omega. \end{aligned}

採用分流—分流回授的 Norton 等效電路,將輸入源改成 is=vs/Rsi_s=v_s/R_s。開迴路分析時移除「輸出注入輸入端」的回授電流,但保留回授網路的端口負載;因此此處的 RiR_i、RoR_o 包含 RsR_s、RLR_L 的負載效應。

输入端為

Ri=Rs∥R1∥R2=13.92 kΩ.R_i=R_s\parallel R_1\parallel R_2 =\boxed{13.92\,\text{k}\Omega}.

輸入歸零時,Q2Q_2 閘極交流接地,故

Ro=(gm2+1ro2+1RL+1R2)−1=94.71 Ω.R_o= \left( g_{m2}+\frac{1}{r_{o2}}+\frac{1}{R_L}+\frac{1}{R_2} \right)^{-1} =\boxed{94.71\,\Omega}.

令 viv_i 為 Q1Q_1 閘極交流電壓,vxv_x 為 Q1Q_1 汲極電壓。共源級給出

vx=−gm1ro1vi=−200vi.v_x=-g_{m1}r_{o1}v_i=-200v_i.
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第 4 題12 分

Consider the circuit of Fig. 4. Given the op amps have saturation voltages of ±10 V\pm 10\ \mathrm{V}, C=0.01 μFC=0.01\ \mu\mathrm{F}, R1=20 kΩR_1=20\ \mathrm{k}\Omega, and $R_2=10\ \mathrm{k}\Omega.

🖼️【此處有附圖,請對照原卷】

(a) Sketch and label the waveforms (peak amplitude required) for vo1v_{o1} and vov_o. (8%)

(b) Find the value of R3R_3 such that the resulting waveform frequency equals 1 kHz1\ \mathrm{kHz}. (4%)

🖼️ 本題含圖表,以下為原卷對應頁面:
原卷第 3 頁

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核心觀念

此題是由「施密特觸發器+反相積分器」組成的弛張振盪器:

  • OPA1 是施密特觸發器,輸出在飽和電壓 +10 V+10\ \mathrm{V} 與 −10 V-10\ \mathrm{V} 間切換。
  • OPA2 是反相積分器,將 vo1v_{o1} 轉成斜坡,因此 vov_o 為三角波。
  • R1R_1、R2R_2 決定 OPA1 的切換門檻;R3CR_3C 決定積分斜率及振盪頻率。

解題方法

圖中 OPA1 的反相端接地,非反相端接在 R1R_1(連至 vo1v_{o1})與 R2R_2(連至 vov_o)的交點;OPA2 的非反相端接地,vo1v_{o1} 經 R3R_3 接至反相端,電容 CC 由輸出 vov_o 回授至反相端。已知 R1=20 kΩR_1=20\ \mathrm{k}\Omega、R2=10 kΩR_2=10\ \mathrm{k}\Omega、C=0.01 μFC=0.01\ \mu\mathrm{F},兩個運算放大器的飽和電壓為 ±10 V\pm10\ \mathrm{V}。

OPA1 非反相端的電壓由分壓節點決定:

v+=vo1/R1+vo/R21/R1+1/R2v_+ = \frac{v_{o1}/R_1+v_o/R_2}{1/R_1+1/R_2}

切換條件為 v+=0v_+=0,所以

vo=−R2R1vo1v_o=-\frac{R_2}{R_1}v_{o1}

當 vo1=+10 Vv_{o1}=+10\ \mathrm{V} 時,切換門檻為 vo=−5 Vv_o=-5\ \mathrm{V};當 vo1=−10 Vv_{o1}=-10\ \mathrm{V} 時,切換門檻為 vo=+5 Vv_o=+5\ \mathrm{V}。因此 vov_o 的峰值為 5 V5\ \mathrm{V}。

OPA2 為反相積分器,其輸出斜率為

dvodt=−vo1R3C\frac{dv_o}{dt}=-\frac{v_{o1}}{R_3C}

因此 vo1=+10 Vv_{o1}=+10\ \mathrm{V} 時,vov_o 以固定斜率下降;vo1=−10 Vv_{o1}=-10\ \mathrm{V} 時,vov_o 以相同大小的斜率上升。每半週,vov_o 變化 10 V10\ \mathrm{V},故

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第 5 題20 分

The CMOS output stage of Fig. 5 is designed to operate at IQ=1 mAI_Q=1\ \mathrm{mA} with IBIAS=0.1 mAI_{\mathrm{BIAS}}=0.1\ \mathrm{mA}. Assume that Q1Q_1 and Q2Q_2 are matched and QNQ_N and QPQ_P are matched, and each transistor operates at an overdrive voltage of 0.15 V0.15\ \mathrm{V} in the quiescent state. Let μnCox=250 μA/V2\mu_n C_{\mathrm{ox}}=250\ \mu\mathrm{A}/\mathrm{V}^2, μpCox=100 μA/V2\mu_p C_{\mathrm{ox}}=100\ \mu\mathrm{A}/\mathrm{V}^2, Vtn=−Vtp=0.45 VV_{tn}=-V_{tp}=0.45\ \mathrm{V}, and VDD=VSS=2.5 VV_{DD}=V_{SS}=2.5\ \mathrm{V}.

🖼️【此處有附圖,請對照原卷】

(a) What kind of this output stage is (Hint: Class A, B, AB, C)? (3%)

(b) Specify the (W/L)(W/L) ratio for Q1Q_1, Q2Q_2, QNQ_N, and QPQ_P. (8%)

(c) In the quiescent state with vo=0 Vv_o=0\ \mathrm{V}, what must viv_i be? (4%)

(d) If this output stage is required to supply a maximum load of 10 mA10\ \mathrm{mA} to RLR_L, find the maximum allowable output voltage (assume that IBIASI_{\mathrm{BIAS}} needs a minimum of 0.2 V0.2\ \mathrm{V} to operate properly). (5%)

🖼️ 本題含圖表,以下為原卷對應頁面:
原卷第 4 頁

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核心觀念

本題考查 CMOS 互補輸出級的工作類別、MOSFET 飽和區電流與過驅電壓的關係,以及輸出級在大訊號下的電壓擺幅限制。飽和區電流使用

ID=12μCoxWLVOV2,VOV=VGS−VtnI_D=\frac{1}{2}\mu C_{\mathrm{ox}}\frac{W}{L}V_{\mathrm{OV}}^2, \qquad V_{\mathrm{OV}}=V_{GS}-V_{tn}

對 PMOS 則以 VSGV_{SG} 和 ∣Vtp∣|V_{tp}| 表示,使用相同形式計算。

解題方法

圖中上方的 QNQ_N 是 NMOS,汲極接 +VDD+V_{DD},源極接輸出端;下方的 QPQ_P 是 PMOS,汲極接 −VSS-V_{SS},源極接輸出端。偏壓支路的 Q1Q_1、Q2Q_2 分別提供 QNQ_N、QPQ_P 的閘極偏壓;IBIASI_{\mathrm{BIAS}} 流經偏壓支路,而靜態時兩個輸出電晶體各承載 IQ=1 mAI_Q=1\,\mathrm{mA}。

(a) 工作類別

靜態時 QNQ_N、QPQ_P 都導通,且各自有非零的靜態電流。這是 Class AB(甲乙類) 輸出級。

(b) 求各電晶體的 W/LW/L

各電晶體的過驅電壓均為 0.15 V0.15\,\mathrm{V}。偏壓支路的 Q1Q_1、Q2Q_2 各流過 IBIAS=0.1 mAI_{\mathrm{BIAS}}=0.1\,\mathrm{mA};輸出級的 QNQ_N、QPQ_P 在靜態時各流過 IQ=1 mAI_Q=1\,\mathrm{mA}。

對 NMOS,

(WL)N=2IDμnCoxVOV2\left(\frac WL\right)_N =\frac{2I_D}{\mu_n C_{\mathrm{ox}}V_{\mathrm{OV}}^2}

因此

(WL)Q1=2(0.1 mA)(250 μA/V2)(0.15 V)2≈35.6\left(\frac WL\right)_{Q_1} =\frac{2(0.1\,\mathrm{mA})} {(250\,\mu\mathrm{A/V^2})(0.15\,\mathrm{V})^2} \approx 35.6 (WL)QN=2(1 mA)(250 μA/V2)(0.15 V)2≈355.6\left(\frac WL\right)_{Q_N} =\frac{2(1\,\mathrm{mA})} {(250\,\mu\mathrm{A/V^2})(0.15\,\mathrm{V})^2} \approx 355.6

對 PMOS,

(WL)P=2IDμpCoxVOV2\left(\frac WL\right)_P =\frac{2I_D}{\mu_p C_{\mathrm{ox}}V_{\mathrm{OV}}^2}

所以

(WL)Q2=2(0.1 mA)(100 μA/V2)(0.15 V)2≈88.9\left(\frac WL\right)_{Q_2} =\frac{2(0.1\,\mathrm{mA})} {(100\,\mu\mathrm{A/V^2})(0.15\,\mathrm{V})^2} \approx 88.9
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第 6 題9 分

For the filter circuit shown in Fig. 6, assuming the transconductance amplifiers are ideal.

🖼️【此處有附圖,請對照原卷】

(a) Derive the transfer function Vo(s)Vi(s)\frac{V_o(s)}{V_i(s)}. (3%)

(b) Based on (a), find the values of Gm1G_{m1} and Gm2G_{m2} to achieve a low-pass filter with a pole frequency of 20 MHz20\ \mathrm{MHz} and a DC gain of 1010. Given C=2 pFC=2\ \mathrm{pF}. (6%)

🖼️ 本題含圖表,以下為原卷對應頁面:
原卷第 4 頁

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核心觀念

理想跨導放大器的輸出電流大小為輸入電壓差乘上跨導值,即 GmvdG_m v_d。依圖中輸出端標示的「−」極性,正的輸入電壓會使電流流入放大器;在輸出節點套用 KCL,便能求得傳遞函數。電容的電流關係為 iC=sCVoi_C=sCV_o。

解題方法

圖中 Gm1G_{m1} 的輸入為 ViV_i 對地,Gm2G_{m2} 的輸入由 VoV_o 回授對地;兩個跨導放大器的輸出端都標示「−」,並與電容所在的輸出節點相連。電容 CC 接地,輸出 VoV_o 取自該節點。

依圖示輸出極性,在輸出節點寫 KCL:

sCVo=−Gm1Vi−Gm2VosCV_o=-G_{m1}V_i-G_{m2}V_o

整理後得到

(sC+Gm2)Vo=−Gm1Vi(sC+G_{m2})V_o=-G_{m1}V_i

因此傳遞函數為

Vo(s)Vi(s)=−Gm1sC+Gm2=−Gm1/Gm21+sC/Gm2\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = -\frac{G_{m1}}{sC+G_{m2}} = -\frac{G_{m1}/G_{m2}}{1+sC/G_{m2}}

這是一階低通濾波器,極點角頻率與直流增益分別為

ωp=Gm2C,∣Vo(0)Vi(0)∣=Gm1Gm2\omega_p=\frac{G_{m2}}{C}, \qquad \left|\frac{V_o(0)}{V_i(0)}\right|=\frac{G_{m1}}{G_{m2}}

題目要求直流增益為 1010,以下依增益大小解讀。因此

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第 7 題9 分

For the 2nd order filter circuit shown in Fig. 7, assuming the op amps are ideal. Given C1=C2=10 nFC_1=C_2=10\ \mathrm{nF}, R3=14.14 kΩR_3=14.14\ \mathrm{k}\Omega, and R4=7.07 kΩR_4=7.07\ \mathrm{k}\Omega. Please find out the following filter characteristics:

🖼️【此處有附圖,請對照原卷】

(a) High-frequency gain (3%)

(b) ω0\omega_0 (pole frequency, unit: rad/sec) (3%)

(c) QQ (pole quality factor) (3%)

🖼️ 本題含圖表,以下為原卷對應頁面:
原卷第 5 頁

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這一題的完整詳解

核心觀念

此題考二階主動濾波器的轉移函數,以及標準二階形式中的高頻增益、極點角頻率與品質因數。將分母整理為

s2+ω0Qs+ω02s^2+\frac{\omega_0}{Q}s+\omega_0^2

即可讀出 ω0\omega_0 與 QQ。

解題方法

由圖可讀出:運算放大器接成電壓追隨器,輸出 VoV_o 回授至反相端,非反相端接在 R3R_3 與 C2C_2 的交點。C1C_1 串接於輸入與另一個電容電阻交點之間;C2C_2 接在兩交點之間;R3R_3 由非反相端節點接地,R4R_4 由 C1C_1、C2C_2 交點接至輸出。圖上給定 C1=C2=10 nFC_1=C_2=10\,\mathrm{nF}、R3=14.14 kΩR_3=14.14\,\mathrm{k\Omega}、R4=7.07 kΩR_4=7.07\,\mathrm{k\Omega}。

令 VaV_a 為非反相端電壓,VbV_b 為 C1C_1、C2C_2、R4R_4 的交點電壓。理想電壓追隨器滿足 Vo=VaV_o=V_a。在節點 VaV_a 寫 KCL:

VaR3+sC2(Va−Vb)=0\frac{V_a}{R_3}+sC_2(V_a-V_b)=0

因此

VaVb=sR3C21+sR3C2\frac{V_a}{V_b}=\frac{sR_3C_2}{1+sR_3C_2}

在節點 VbV_b 寫 KCL:

sC1(Vb−Vi)+sC2(Vb−Va)+Vb−VaR4=0sC_1(V_b-V_i)+sC_2(V_b-V_a)+\frac{V_b-V_a}{R_4}=0

代入 Va/VbV_a/V_b,整理可得轉移函數:

Vo(s)Vi(s)=s2R3R4C1C21+sR4(C1+C2)+s2R3R4C1C2\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{s^2R_3R_4C_1C_2} {1+sR_4(C_1+C_2)+s^2R_3R_4C_1C_2}

將分母除以 R3R4C1C2R_3R_4C_1C_2,與標準二階形式比較:

Vo(s)Vi(s)=s2s2+C1+C2R3C1C2s+1R3R4C1C2\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{s^2} {s^2+\dfrac{C_1+C_2}{R_3C_1C_2}s+\dfrac{1}{R_3R_4C_1C_2}}

所以

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