单管放大电路频率特性课件.ppt
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- 关 键 词:
- 放大 电路 频率特性 课件
- 资源描述:
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1、一、频率响应的概念一、频率响应的概念1 1、频率响应、频率响应)(ffAu放大电路幅频响应和相频响应统称放大电路幅频响应和相频响应统称放大电路的频率响应。放大电路的频率响应。uA的的幅值幅值与与频率频率的函数关系的函数关系幅频特性幅频特性uA的的相位相位与与频率频率的函数关系的函数关系 相频特性相频特性2、通频带、通频带:放大电路对不同频率信号的放大能力放大电路对不同频率信号的放大能力耦合电耦合电容造成容造成三极管结三极管结电容造成电容造成fL下限截下限截止频率止频率fH上限截上限截止频率止频率通频带:通频带:放大倍数随频率放大倍数随频率变化曲线变化曲线幅幅频特性曲线频特性曲线fuAumAum
2、A707.0fbw=fH fL3、频率失真、频率失真q 幅频失真和相频失真总称幅频失真和相频失真总称,线性失真线性失真q 因放大电路对不同频率信号的因放大电路对不同频率信号的不同,不同,使输出波形产生的失真使输出波形产生的失真(幅频失真)(幅频失真)q 放大电路对不同频率信号的放大电路对不同频率信号的不同,使输出不同,使输出波形产生失真波形产生失真(相频失真)(相频失真)二、分析方法二、分析方法q 由由对数幅频特性对数幅频特性和和对数相频特性对数相频特性两部分组成两部分组成;q 横轴横轴 f 采用对数坐标采用对数坐标;q 幅频特性的纵轴采用幅频特性的纵轴采用20lg|u|,单位是分贝单位是分贝
3、(dB);q 相频特性的纵轴仍用相频特性的纵轴仍用 表示表示。用用近似折线近似折线代替实际曲线代替实际曲线画出的频率特性曲线称画出的频率特性曲线称为为,是分析放大电路频率响应的重要手段。是分析放大电路频率响应的重要手段。波特图波特图RCUUj11iouA=HuffAj11211HuffAHffarctgRCfH21RC+-io.UUfRC2 j11Hffarctg211HuffA频率响应频率响应RC低通电路的波特图低通电路的波特图01,时:uHAffffAffHuH时:090,时:uAf45-21,时:uHAff)arctg(90LoffRCf21L2LL)(1/ffffAufRCjfRCjj
4、UUL21211iouA=RC+-io.UULLuffffAj1j频率响应频率响应)arctg(90Loff2LL)(1/ffffAuRC 高通电路波特图高通电路波特图01,时:uLAffLuLffAff时:0900,时:uAf4521,时:uLAffebUrbb-基区体电阻基区体电阻发射结电阻发射结电阻rbe-EQTebIUr)1(可从手册中查出可从手册中查出ebU集电结电阻集电结电阻rce-简化的混合简化的混合模型模型rbc-c、e间动态电阻间动态电阻很大很大ebU C -集电结电容集电结电容C -发射结电容发射结电容可从手册中查出可从手册中查出Tf数值较小数值较小确定)(20CCreb-
5、简化的混合简化的混合模型模型ebU用用 代替代替 ,这是因为,这是因为本身就与频率有本身就与频率有关,而关,而gm与频率无关。与频率无关。eb.mUg.bI-简化的混合简化的混合模型模型单向化:单向化:将将C 等效等效到输入回路与到输入回路与输出回路输出回路CKC)1(ebceUUK令CKKC1 密勒电容密勒电容单向化后的混合单向化后的混合模型模型简化的混合简化的混合模型模型单向化后的混合单向化后的混合模型模型实用模型实用模型C f ,fT 0 f 1ff)1(0共基截止频率共基截止频率共基放大电路共基放大电路可作为宽频带可作为宽频带放大电路。放大电路。共基电流放大倍数:共基电流放大倍数:ff
6、j)1(11000ffj10ffj10g-s间的等效电容间的等效电容:)()1(LmgdgsgsRgKCKCCd-s间的等效电容间的等效电容:gddsdsCKKCC1(可忽略可忽略)一、单管共射放大电路的频率响应一、单管共射放大电路的频率响应共射共射放大放大电路电路将输入信号的频率范围分为三个频段考虑将输入信号的频率范围分为三个频段考虑:(1)中频段中频段:耦合电容视为短路耦合电容视为短路,极间电容视为开路。极间电容视为开路。(2)低频段低频段:耦合电容的容抗不能忽略耦合电容的容抗不能忽略,而极间电容视而极间电容视为开路。为开路。(3)高频段高频段:耦合电容视为短路耦合电容视为短路,而而极间电
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