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放大器的性能指标
* * 放大电路 ? 3.2 放大电路模型及性能指标 宏观 微观 整体 局部 * * 3.2 放大电路的基本知识 3.2.1 模拟信号的放大 1.放大电路的主要功能:将微弱的电信号增强到人们所需的数值。 2.放大电路的符号: + - 放大电路 + - Vi . Ii . Io . RL RS VO . VS . + - —信号源电压 —信号源内阻 —负载电阻 —输入电压 —输入电流 —输出电压 —输出电流 * * 3.放大电路的分类 ① 电压放大电路(考虑输出电压和输入电压的关系) —电路的电压增益(无量纲) ② 电流放大电路(考虑输出电流和输入电流的关系) —电流增益(无量纲) ③ 互阻放大电路(将输入电流信号转换为输出电压信号) —互阻增益(阻抗量纲) ④ 互导放大电路(将输入电压信号转换为输出电流信号) —互导增益(导纳量纲) * * 1.电压放大(由输入电阻 Ri、输出电阻 RO 和电压受控电压源三个基本元件构成)。 输出电压: 电压增益: 输入电压: 小结:电压放大电路适合于信号源内阻RS较小且负载电阻RL较大的场合。 电压增益的恒定性受RL变化的影响,随RL的减小而降低。这就要求在电路设计时努力使RO RL,以尽量减小信号的衰减。理想电压放大电路的输出电阻应为RO=0。 由此可见信号源内阻RS对信号也有衰减作用,这就要求在电路设计时,应尽量提高电压放大电路的输入电阻Ri。理想电压放大电路的输入电阻应为Ri=∞。 3.2.2 放大电路模型 * * 2.电流放大(由输入电阻 Ri、输出电阻 RO 和电流控制受控电流源三个基本元件构成) 输出电流: 电流增益: 输入电流: 信号源内阻RS和输出电阻RO对信号也有衰减作用,只有当RORL和RiRS时,才可使电路具有较理想的电流放大效果。 小结:电流放大电路一般适用于信号源内阻RS较大而负载电阻RL较小的场合。 * * 3.互阻放大和互导放大 有关互阻放大和互导放大的模型的分析,同学们自行分析。 * * 两点说明: 根据信号源的戴维南—诺顿等效变换原理,四种电路模型相互之间可以实现任意转换。另外,一个实际的放大电路选用什么模型,应根据信号源的性质和负载的要求和实际需求来选择。 放大电路的共参考点问题,如电路的输入回路和输出回路具有公共的参考点,在电路分析模型的输入回路和输出回路之间有一连线,并标以“⊥”符号。但在一些特殊应用场合,有的放大电路采用隔离放大,输入和输出之间无公共参考点。 * * 放大电路的输入输出电阻 输入电阻和输出电阻 输入电阻: 输出电阻: 3.2.3 放大电路的主要性能指标 输入电阻等于输入电压与输入电流的比值,其大小决定放大电路从信号源中吸取信号幅值的大小。(衡量放大电路对信号源影响程度的参数) 从放大电路输出端看进去的等效电阻,为放大电路输出电阻,其大小决定放大电路带负载的能力。(衡量放大电路带负载能力的参数)。 * * 3.2.3 放大电路的主要性能指标 2. 增益 反映放大电路在输入信号控制下,将供电电源能量转换为输出信号能量的能力。 其中 四种增益 常用分贝(dB)表示。 * * 3. 频率响应 A.频率响应及带宽 电压增益可表示为 在输入正弦信号情况下,输出随输入信号频率连续变化的稳态响应,称为放大电路的频率响应。 或写为 其中 3.2.3 放大电路的主要性能指标 * * 该图称为波特图 纵轴:dB 横轴:对数坐标 3. 频率响应 A.频率响应及带宽 其中 普通音响系统放大电路的幅频响应 3.2.3 放大电路的主要性能指标 * * 3. 频率响应 B.频率失真(线性失真) 幅度失真: 对不同频率的信号增益不同,产生的失真。 3.2.3 放大电路的主要性能指标 * * 3. 频率响应 B.频率失真(线性失真) 幅度失真: 对不同频率的信号增益不同,产生的失真。 相位失真: 对不同频率的信号相移不同,产生的失真。 3.2.3 放大电路的主要性能指标 * * 4. 非线性失真 由元器件非线性特性引起的失真。 当输入信号幅值较大时,输出包含基波和许多新的谐波分量。 非线性失真系数: end VO1是输出电压信号基波分量的有效值,Vok是高次谐波分量的有效值,k为正整数。 3.2.3 放大电路的主要性能指标 * 放大电路存在电抗元件,如电容、电感。因此输入信号的频率不同,电路的输出响应也不同。 * 放大电路存在电抗元件,如电容、电感。因此输入信号的频率不同,电路的输出响应也不同。
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