电子技术基础(电子书)要点.ppt

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电子技术基础(电子书)要点

§例题 负反馈放大器计算 (深负反馈) (10). 电压、并联、负反馈 §例题 负反馈放大器计算 (深负反馈) (11). 电压、并联、负反馈 §例题 负反馈放大器计算 (深负反馈) (12). 电流、并联、正反馈 §例题 负反馈放大器计算 (深负反馈) (13). 电压、串联、负反馈 §例题 负反馈放大器计算 (深负反馈) (14). 电流、并联、正反馈 The end return 第五章 频率响应 放大器要放大的信号通常不是一个单一频率 的正弦波。 而是由许多频率成分组合起来的复杂波形。由于放大电路中电抗元件与晶体管极间电容的存在,对不同频率的信号,放大器增益的大小和相位都不同。 用复数可表示为: A(jw)=A(w)*e jφ(w) A(w)和φ(w)为增益的模和相角 都是频率的函数 前者为幅频特性,后者为相频特性 共同用来表示放大器对不同频率正弦信号 的稳态响应特性。 §5-1 频率特性 一. 阻容耦合放大器频率特性 它在一个较宽的频率范围内 响应曲线是平坦的 即增益模不随信号频率变化 计算时,中频区电抗 元件的作用可忽略不计 相应的等效电路是电阻性 网络. 这个频率范围称为中频区 对应的增益称为中频增益 基本不随频率变化 耦合电容 旁路电容 结电容 分布电容 (相频) (幅频) §5-1 频率特性 中频段:放大器增益的幅值与相角均为 与频率无关的常数 低频段:增益下降原因是由于耦合电容、旁路 电容的存在。 在直接耦合放大器中, 其中频区可延伸到另频率上 高频段:增益下降原因是由于晶体管结电容 影响, 使β随f的增加而下降 2.上、下限频率 定义为频率变化时增益的幅值下降到 中频增益 时所对应的频率。 即A(fH)=AI/ ;A(fL)=AI/ §5-1 频率特性 3.通频带 f0.7=fH-fL=BW 4.增益带宽积 GBW= AIf0.7 频率特性的特征参数 1.中频增益的幅值AI和相角φI §5-1 频率特性 基本因子(波特图) AuI §5-1 频率特性 §5-1 频率特性 (W1为极点频率) §5-2 单级放大器的频率特性 一. 晶体三极管的频率参数 这些参数是评价晶体管的高频特性的特征参数 1.fβ和 fT fβ ---β的截止频率 fT ---- 晶体管的特征频率 由于结电容的影响,晶体管的共发短路 电流放大系数β是频率的函数 §5-2 单级放大器的频率特性 IC=(gm-jwCb’c)Vb’e §4.4 反馈放大器的稳定性 补偿后的第一个转角频率 Wp1’=Wp2/AF 可见 反馈越深,F越大,为使放大器稳定, 补偿后的Wp’越小。 因为情况3中 在0db以上都处于-20dBH 所以 F不论多大,放大器始终是稳定, 当F=1 ????全补偿,Wp”=Wp2/A §4.4 反馈放大器的稳定性 ??????(1) 画幅频、相频特性波特图 求上限频率及中频增益 ????? (2) 当F=0.01时。系统是否稳定。 (要求相位裕量为45度) (3)?求最大允许的反馈系数Fmax (或最小闭环增益Afmin) (4)当F=0.01时,加简单电容补偿。 则补偿后的开环带宽fH及闭环带宽fH2, 若R=100K。则补偿电容 Cφ=? 例. 频率特性 §4.4 反馈放大器的稳定性 解 (1)? AI=105 fH=105/2л=15.9KH2 ??? (2)? F=0.01????? φ(ω)135o 所以 不稳定 (3) §4.4 反馈放大器的稳定性 (4). 开环 闭环 补偿后: §例题 负反馈放大器计算 (深负反馈) 例1.电流、串联、负反馈 §例题 负反馈放大器计算 (深负反馈) §例题 负反馈放大器计算 (深负反馈) 例2.电压、并联、负反馈 §例题 负反馈放大器计算 (深负反馈) §例题 负反馈放大器计算 (深负反馈) 例3.电压、并联、负反馈 §例题 负反馈放大器计算 (深负反馈) 所以 §例题 负反馈放大器计算 (深负反馈) 所以 §例题 负反馈放大器计算 (深负反馈) 例4.电流、并联、负反馈 §例题 负反馈放大器计算 (深负反馈) 所以 §例题 负反馈放大器计算 (深负反馈) 例5.电压、串联、负反馈 §例题 负反馈放大器计算 (深负反馈) 所以 §例题 负反馈放大器计算 (深负反馈) 例6.电压、串联、负反馈 §例题 负反馈

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