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4 双极结型三极管及放大电路基础 本章内容 4 双极结型三极管及放大电路基础 本章要求 4 双极结型三极管及放大电路基础 4 双极结型三极管及放大电路基础 重点难点 4.7 放大电路的频率响应 本节内容 4.7 放大电路的频率响应 4.7 放大电路的频率响应 4.7 放大电路的频率响应 本节要求 4.7.A 频率响应的概念 频率响应是什么? 4.7.A 频率响应的概念 1. 频率响应 4.7.A 频率响应的概念 2. 幅频响应和相频响应 (1) 幅频响应 4.7.A 频率响应的概念 (2) 相频响应 4.7.A 频率响应的概念 3. 上限频率和下限频率 4.7.A 频率响应的概念 4. 通频带 (带宽) 4.7.A 频率响应的概念 4.7.A 频率响应的概念 例1 4.7.B 产生频率响应的原因 产生频率响应有哪些原因? 4.7.B 产生频率响应的原因 4.7.B 产生频率响应的原因 4.7.B 产生频率响应的原因 1. 中频段频率响应 4.7.B 产生频率响应的原因 4.7.B 产生频率响应的原因 2. 低频段频率响应 4.7.B 产生频率响应的原因 4.7.B 产生频率响应的原因 3. 高频段频率响应 4.7.B 产生频率响应的原因 4.7.B 产生频率响应的原因 4. 产生频率响应的原因 4.7.C 频率失真 频率失真是什么? 4.7.C 频率失真 1. 幅度失真 4.7.C 频率失真 2. 相位失真 4.7.C 频率失真 3. 频率失真 4.7.C 频率失真 4. 线性与非线性失真的区别 4.7.C 频率失真 例2 4.7.2 BJT的高频小信号模型及频率参数 高频时三极管的高频小信号模型是怎样的? 4.7.2 BJT的高频小信号模型及频率参数 1. BJT的高频小信号模型 (1) 模型的引出 4.7.2 BJT的高频小信号模型及频率参数 4.7.2 BJT的高频小信号模型及频率参数 (2)高频小信号模型(混合?模型) 4.7.2 BJT的高频小信号模型及频率参数 (3) 简化模型 4.7.2 BJT的高频小信号模型及频率参数 2. BJT高频小信号模型中元件参数值的获得 (1) 混合?低频模型 4.7.2 BJT的高频小信号模型及频率参数 (2)元件参数值的获得 4.7.2 BJT的高频小信号模型及频率参数 4.7.2 BJT的高频小信号模型及频率参数 4.7.2 BJT的高频小信号模型及频率参数 4.7.2 BJT的高频小信号模型及频率参数 4.7.2 BJT的高频小信号模型及频率参数 (3)共基极截止频率fα 4.7.D 放大电路的频率响应 基本、多级放大电路的频率响应是怎样的? 4.7.D 放大电路的频率响应 1. 几个上限频率的比较 (1) ?的共射极截止频率 4.7.D 放大电路的频率响应 4.7.D 放大电路的频率响应 4.7.D 放大电路的频率响应 2. 扩展通频带的方法 (1) 改善低频响应 4.7.D 放大电路的频率响应 3. 增益-带宽积 4.7.D 放大电路的频率响应 4. 多级放大电路的频率响应 4.7.E 研究频率响应的必要性 为什么要研究频率响应? 4.7.E 研究频率响应的必要性 4.7 放大电路的频率响应 本节小结 若放大电路通频带(如200Hz—15kHz)比 输入信号频率范围窄(如2 0 Hz—20 kHz ),那么输 出信号将发生什么变化? 中频区 f 0 低频区 高频区 通频带 fL fH 1. BJT的高频小信号模型 2. BJT高频小信号模型中元件参数值的获得 3. BJT的频率参数 re re’ rc’ rc’—集电区体电阻, 很 小,几?,忽略。 4.3.2节讨论的H参数小信号模型是低频小信号模型,高频时需要考虑结电容的影响 。 rbb’—基区体电阻,约 几十~几百?。 b’ —基区内假想的点 c’ —集电区内假想的点 e’ —发射区内假想的点 rb’c’—集电结反偏电阻, re re’ rc’ re—发射结正偏电阻, re=VT/IEQ=26mA/IEQ Cb’c’—集电结电容,几 十~几百pF。 Cb’e’—发射结电容,几 ~十pF。 re’—发射区体电阻,很 小,几?,忽略。 很大,约100k?~10M?。 rb’c≈rb’c’≈100k? ~10M?。 rb’e—发射结电阻re 折算到基极回路的电阻。 因为Ib、Ic、β与频率有关,又存在Cb’c、Cb’e,使Ic不完全受Ib控制,而晶体管的受控电流源与发射结电压Vb
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