国为微分电路是积分电路的对偶形式,在基本积分电路中,将输入回路的电阻与反馈回路电容的位置相互对换,就组成了基本微分电路,如图5.4-12所示。
利用虚地概念,IC=IR,则有
式中TD为微分时间常数。
对于上述的实现微分的方法称为“密勒微分”通常把这种电路称为“密勒微分电路”。
基于MathML的在线符号运算的设计与实现
一种增益提升高速CMOS运算跨导放大器的设计
国为微分电路是积分电路的对偶形式,在基本积分电路中,将输入回路的电阻与反馈回路电容的位置相互对换,就组成了基本微分电路,如图5.4-12所示。
利用虚地概念,IC=IR,则有
式中TD为微分时间常数。
对于上述的实现微分的方法称为“密勒微分”通常把这种电路称为“密勒微分电路”。
基于MathML的在线符号运算的设计与实现
一种增益提升高速CMOS运算跨导放大器的设计