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3.6放大电路的频率响应汇编
用分贝(dB)表示增益幅值
波特图
对于不同的信号频率,放大器的增益表示为频率的复函数:
相频响应
对不同频率的信号相移不同
幅频响应
对不同频率的信号增益幅值不同
幅频特性曲线
相频特性曲线
3.6 放大电路的频率响应
波特图
中频区
低频区
高频区
等分刻度
对数刻度
增益的模随频率变化曲线
相角随频率变化曲线
通频带
通频带
BW0.7=fH–fL
上、下限频率fH、fL:
频率响应分析步骤
3、绘制波特图,求上下限角频率
分析步骤
各参量的S域模型
L
SL
R
R
C
1/SC
i(t)
I(s)
v(t)
V(s)
一、RC低通滤波电路
1、求A(s)
幅频响应
对数幅频响应
相频响应
2、频率响应特性
渐进波特图
0
0
-3dB
-20dB
0
0
-π/4
-π/2
-π/2
3、画对数幅频特性和相频特性
渐进波特图
(折线逼近)
幅频特性
相频特性
(二段折线)
(三段折线)
-20dB/十倍频
二、RC高通滤波电路
1、求A(s)
幅频响应
对数幅频响应
相频响应
2、频率响应特性
渐进波特图
3、画对数幅频特性和相频特性
-45°/十倍频程
1).共射电路截止角频率ωβ
2).特征角频率ωT
ωT是三极管具有电路放大作用的最高极限频率
3).共基电路截止角频率ωα
ωT越高,三极管高频性能越好,构成放大器的上限频率越高
评价三极管高频性能的三个特征参数
晶体三极管的频率参数
电抗元件对放大器各频段的影响
中频段
高频段
低频段
特
点
增益相角均不随频率变化
频率增大,增益减小并产生附加相移
频率减小,增益减小并产生附加相移
原
因
耦合电容和旁路电容容量大,中频区容抗小,视为短路;三极管结电容容量小,中频区容抗大,可视为开路。
耦合电容和旁路电容的容抗小可视为短路;但在高频段,随着频率的增加,结电容的容抗减小,分流作用加大,故交流工作时不能再视为开路处理。
三极管的结电容的容抗大,可视为开路;但在低频段,随着频率的减小,耦合电容和旁路电容的容抗增大,分压作用明显,故交流工作时不能视为短路处理。
结
论
电路中的所有电抗影响均可忽略
晶体三极管的结电容的影响不可忽略
耦合电容和旁路电容影响低频响应
放大器频率响应的分析步骤
1)、画低频、高频小信号等效电路
分析步骤
2)、化简等效电路
4)、计算放大器的上、下限频率f,画波特图
3)、求A(jω)
集成放大器都是直接耦合,只讨论频率高端的频率特性。
BJT的高频小信号模型
三、共射放大电路的频率响应
密勒定理及其单向化近似
密勒定理
一个输入和输出之间跨接阻抗Z(s)的网络,若设该网络的传递函数A(s)=V2(s)/V1(s),则跨接阻抗可用并接在输入端和输出端的两个等效阻抗Z1(s)和Z2(s)取代。
1、共射放大器的高频等效电路
2、求密勒电容
输出端密勒等效电容
可忽略(单向化近似条件)
输入端密勒等效电容
3、高频响应和上限频率
中频增益
幅频特性
上限角频率
4、 高频响应波特图
5、增益带宽积
用GBW表示,定义为中频区增益与上限频率相乘积的绝对值:
6、扩展上限频率fH的措施
1)、选管子时,选择
的晶体三极管
2)、选择 RS 小的信号源
7、宽带放大器
改进集成工艺,通过提高管子的特征频率fT,扩展fH。
扩展电路fH的方法
在放大电路中引入负反馈扩展fH。
利用电流模技术扩展fH。
利用组合电路扩展fH。
四、三种组态放大器的高频性能比较
上限频率低,即频带宽度窄
共射放大器
有电流和电压放大作用,功率增益最大。
共基放大器
中频:输入电阻最小,输出电阻最大。
上限频率最高,fH=fα
电流增益小,电压增益大,功率增益中等。
共集放大器
中频:输入阻抗最高,输出阻抗最低。
上限频率很高,fH=fT
电流增益最大,电压增益最低,功率增益最小
多级放大电路的放大倍数
多级放大电路的连接,产生了单元电路间的级联问题,即耦合问题。放大电路的级间耦合必须要保证信号的传输,且保证各级的静态工作点正确。
1、多级放大电路的耦合方式
五、多级放大电路的频率响应
耦合电路采用直接连接或电阻连接,
不采用电抗性元件。
级间采用电容或变压器耦合。
电抗性元件耦合,只能传输交流信号,
漂移信号和低频信号不能通过。
直接耦合电路可传输低频甚至直流信号,因而
缓慢变化的漂移信号也可以通过直接耦合放大电路。
1)直接耦合
2)电抗性元件耦合
根据输入信号的性质,就可决定级间耦合电路的形式。
耦合电路的简化形式如下图所示。
直接耦合或电阻耦合使各放大级的工作点
互相影响,应认真加以解决。
2、多级放大电路的频率响应
多级放大电路的通频带一定比它的任何一级都窄,级数越多,则fL越高而fH越低,通频带越窄。
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