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1)  Fully-differential OTA
全差分运算跨导放大器
2)  Differential OTA
差分运算跨导放大器
3)  pseudo differential operational transconductance amplifier
伪差分运算跨导放大器
1.
A pseudo differential operational transconductance amplifier is proposed in this paper.
提出了一种超宽带伪差分运算跨导放大器。
4)  OTA
运算跨导放大器
1.
An operational transconductance amplifier(OTA),which has been successfully applied to the chip of ultra-low power low-dropout(LDO) voltage regulator is presented.
6μA的运算跨导放大器电路,并已经成功地应用于一款超低静态电流的新一代低压差线性稳压器芯片中。
2.
A low-supply-voltage and low-power Miller operational transconductance amplifier(OTA) with rail-to-rail input/output swing was designed,applied bulk-driven differential pair and DC level shifters technology for reducing the requirement of supply voltage with MOS transistors work in the weak inversion thus achieved low supply voltage,low power and full swing.
设计了一种电源电压低于阈值电压的低电压、低功耗、输入/输出全摆幅的密勒运算跨导放大器(OTA),采用衬底驱动差分对和直流电平偏移技术,使MOS器件工作在亚阈值区,降低了对电源电压VDD的要求,且输入/输出摆幅也能实现轨对轨。
3.
Taking calculation of the gain of universal two order filter on OTA s as example,an open-loop method was extended to the system with multiple feedback paths.
以OTA(运算跨导放大器)通用滤波器增益的计算为例,将拆环法推广到多环系统。
5)  operational transconductance amplifier
运算跨导放大器
1.
A high-speed CMOS operational transconductance amplifier;
高速CMOS运算跨导放大器
6)  operational transconductance amplifier
跨导运算放大器
1.
Full-integrated operational transconductance amplifier(OTA)active filter design method is studied and a practical procedure to derive the OTA active filter from the prototype of doubly terminated LC passive filter is presented.
研究了全集成连续时间有源滤波器的设计方法,给出了基于实对称相似矩阵理论的跨导运算放大器(OTA)有源滤波器设计方法。
补充资料:差分放大器
      能把两个输入电压的差值加以放大的电路,也称差动放大器。这是一种零点漂移很小的直接耦合放大器,常用于直流放大。它可以是平衡输入和输出,也可以是单端(非平衡)输入和输出,常用来实现平衡与不平衡电路的相互转换,是各种集成电路的一种基本单元。
  
  差分放大器可以用晶体三极管(晶体管)或电子管作为它的有源器件。图1是晶体管差分放大器的基本电路。这是一种对称电路。输出电压u0=u01-u02,是晶体管T1和T2集电极输出电压u01和u02之差。当T1和T2的输入电压幅度相等但极性相反,即us1=-us2 时,差分放大器的增益Kd(称差模增益)和单管放大器的增益相等,即Kd≈Rc/re,式中Rc=Rc1=Rc2,re是晶体管的射极电阻。通常re很小,因而Kd较大。当us1=us2 ,即两输入电压的幅度与极性均相等时,放大器的输出u0应等于零,增益也等于零。实际放大电路不可能完全对称,因而这时还有一定的增益。这种增益称为共模增益,记为Kc。在实际应用中,温度变化和电源电压不稳等因素对放大作用的影响,等效于每个晶体管的输入端产生了一个漂移电压。利用电路的对称性可以使之互相抵消或予以削弱,使输出端的漂移电压大大减小。显然,共模增益越小,即电路对称性越好时,这种漂移电压也越小。
  
  
  通常用差模增益Kd和共模增益Kc的比值Kd/Kc来表示差分放大器的性能。这个比值称为共模抑制比(CMRR)。一般差分放大器的共模抑制比约为几十分贝,性能较高的可达百分贝以上。
  
  
  分析表明,共模抑制比CMRR≈βRe/hie,式中hie表示晶体管的输入电阻。因此采用电流放大系数 β大的晶体管或复合管,或者采用恒流源电路代替发射极公共电阻Re都可以提高差分放大器的共模抑制比。图2是用恒流源代替Re的差分放大器。这种电路已广泛用于各种集成电路。
  

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参考词条