【2017年整理】模电阎石五版五放大电路的频率响应.ppt

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【2017年整理】模电阎石五版五放大电路的频率响应

第 五 章;授课内容:; 5.1 频率响应概述; 5.1.1 研究放大电路频率响应的必要性; 在放大电路中,由于电抗元件,及半导体管极间电容的存在,当输入信号的频率过低或过高时,不但放大倍数的数值会减少,而且会产生相位移。这说明放大倍数是信号频率的函数,这种函数关系称为频率响应或频率特性.;5.1.2 频率响应的基本概念;则 ;幅频特性;二、低通电路;?;三、放大电路的通频带;(一)波特图简介;(2)对数相频特性坐标轴;(二)波特图画法;(1);2. 低通电路的波特图;(1);(三)波特图表示频率响应的优点; 5.2 晶体管的高频等效模型; 5.2晶体管的高频等效模型; 5.2.1 晶体管的混合 模型; 从晶体管的物理结构出发,考虑发射结和集电结电容的影响,就可以得到在高频信号作用下的物理模型,称为混合 模型. 其与h参数等效模型在低频信号作用下具有一致性。;图5.2.1晶体管的结构示意图;图5.2.1(b)混合 模型;二、简化的混合 模型;将 等效在输入回路和输出回路,称为单向化.单向化是靠等效变换实现的.设 折合到b’- e间的电容为 ,折合到 c - e间的电容为 ,则单向化之后的电路如(b)所示.;等效变换过程如下:;流经 的电流为:;考虑在近似计算时, 取中频时的值,所以;图5.2.2(b)单向化后的混合 模型;图5.2.2忽略 的混合 模型;三、混合 模型的主要参数;(一). 基区体电阻 ;虽然受控电流的表述方法不同,但是它们所表述的是同一个物理量。;(四).; 5.2.2 晶体管电流放大倍数 的频率响应;在中频段,晶体管共射极电流放大系数 是一个常数。;根据h21e的定义:; 图5.2.3 的分析;的推导过程如下:;令回路时间常数;的波特图;利用 的表达式,可以求出 的截止频率:;共基截止频率 、共射截止频率 和特征频率的比较; 5.3 场效应管的高频等效模型 ;(b)简化模型; 5.4 单管放大电路的频率响应; 5.4 单管放大电路的频率响应; 5.4.1单管共射放大电路的频率响应 ; 一般情况为了分析问题方便,将输入信号的频率 范围分为三段: 中频段:极间电容视为开路,耦合电容视为短路。;一.中频电压放大倍数;图5.4.2 单管放大电路的中频等效电路;(二)输入回路;二.低频电压放大倍数;(b)输出回路的等效电路;(a)低频等效电路;将上式的分子与分母同除以 便可得到;下限频率表达式为: ;用模和相角来表示为:;三.高频电压放大倍数;(c)输入回路;(c)输入回路;令 , 是 所在回路的时间常数. ;;四、波特图;;[例5.4.1] 在图5.4.1(a)所示电路中,已知VCC=15V,RS=1K ;;(3)求解中频电压放大倍数:;(4)求解fH和fL;(5)画 的波特图 ; 5.3.2单管共源放大电路的频率响应 ;在中频段, 开路,C短路,因而中频电压放大倍数: ;在高频段,C短路,考虑 的影响。;(5.4.13); 5.4.3 放大电路频率响应的改善和增益带宽积 ; 5.3.2放大电路频率响应的改善和增益带宽积 ;通过左图幅频特性,判断该电路 的耦合方式?;二、高频特性的改善;三、增益带宽积;单管共射放大电路的增益带宽积;在假设条件均成立的条件下,上式将变换成;改善电路的高频特性,展宽频带的方法:;场效应管共源放大电路的增益带宽积; 5.5多级放大电路的频率响应; 5.5多级放大电路的频率响应; 在多级放大电路中含有多个放大管,因而在高频等效电路中就含有多个极间电容,即有多个低通电路; 在阻容耦合放大电路中,含有多个耦合电容,则在低频等效电路中就多个高通电路。 对于含有多个电容回路的电路,如何求解截止频率?下面进行讨论:; 5.4.1 多级放大电路的频率特性的定性分析; 设组成两级放大电路的两个单管放大电路具有相同的频率响应:;两级放大电路的通频带比组成 它的单级放大电路窄。;); 5.5.2 截止频率的估算;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;n级放大电路高频段的电压放大倍数为:;Evaluation only.

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