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第3章 [1-放大电路的频率特性]
北京航空航天大学202教研室 极、零点关系-关于横轴对称! 放大电路不同频段小信号等效电路 作业: 第三章1-3 波特图。 高通电路 高通电路 低通电路 低通电路 为什么是3dB? 当 反相放大电路频率特性 音频信号 f ≈20HZ~20kHZ 对音频放大器设计要求:fL≤20HZ;fH≥20kHZ 放大电路按频率分 低频段(0~fL) 中频段(fL~fH) 高频段(fH~∞) BW = fH-fL 问题1:为什么放大电路会有频率响应? 放大电路中存在______ 大电容:耦合、旁路电容(如C1、C2 和 Ce) 小电容:管子结电容、寄生电容和负载电容 (如Cb’e、Cb’c、CL等), 容抗与频率有关,故Vo大小和相位均与Vi 频率有关。 电压增益与频率有关, 这就是频率响应。 在不同的频率段,这些大、小电容容抗不同。 (1)中频段: 大电容短路,小电容开路, 不考虑各类电容的影响, 中频段电压增益与频率无关(实数)。 前面对放大电路分析,就是对应于信号中频段范围。 问题2: 前面对放大电路的求解为什么没有考虑频率因素? 中频段小信号等效电路 (2)低频段:引起电路频率响应的因素是大电容 大电容不再视为短路,对信号分压使电压增益下降并产生附加 相移(正); 而小电容则更可视为开路。 低频段小信号等效电路 (3)高频段:引起电路频率响应的因素是小电容 小电容不再视为开路,使Av下降并产生附加相移(负); 大电容更可视为短路。 晶体管结电容的影响 BJT的混合π等效电路 返回 返回 返回 返回 * 第三章 放大电路的频率特性 阐述频率特性的基本概念及复频域分析法,分析基本放大 电路频率响应。 3.1 放大电路频率特性的基本概念 3.1.1 频率特性和通频带 fH加入基本低通电路 fL加入基本高通电路 为什么是45度? 为什么是3dB? 放大电路频率特性 音频信号 f ≈20HZ~20kHZ 对音频放大器设计要求:fL≤20HZ;fH≥20kHZ 放大电路按频率分 低频段(0~fL) 中频段(fL~fH) 高频段(fH~∞) BW = fH-fL 问题1:为什么放大电路会有频率响应? 放大电路中存在______ 大电容:耦合、旁路电容(如C1、C2 和 Ce) 小电容:管子结电容、寄生电容和负载电容 (如Cb’e、Cb’c、CL等), 容抗与频率有关,故Vo大小和相位均与Vi 频率有关。 电压增益与频率有关, 这就是频率响应。 增益函数: 阻容耦合放大电路的通频带: 3.1.2 频率失真和相位失真 线性失真——输出波形较输入波形虽呈现失真,但输出波形中 不含有输入信号中所没有的任何新的频率分量。 频率(幅度)失真:对输入信号的各次谐波的放大倍数不同 相位失真:对输入信号各次谐波的相移不成比例 3.1.3 放大电路的增益带宽积 3.2 复频域分析法 3.2.1 复频域中的网络函数 线性常系数微分方程描述线性时不变系统: 将时间t的函数变换成复频率s=σ+jω的函数进行拉普拉斯 变换: 系统的复频域网络函数H(s): 微分方程(3.2.1)变换成代数方程式: 得: 因式分解后: 3.2.2 复频率s=σ+jω的物理意义 非等幅正弦电流可写成: 复频率s的实部σ表示电流幅度的变化规律,虚部jω表示电流 的角频率。 3.2.3 网络函数的零点、极点和零极图 由式3.2.6可知,分子有理多项式的根 Zi 使H(S)=0 称为零点 分母有理多项式的根 Pj 使H(S)为无穷大,称为极点。 将零点、极点显示在s平面——复平面上,称为H(s)的极点 -零点图,简称零极图 设某系统的网络函数是: 零极图为: 零点:z1=0 z2=-σ2 极点:p1=-σ1 3.2.4 系统波特图的近似绘法 即: 用分贝表示则: 放大电路总的幅频和相频波特图等于各基本因子波特图的代数和 3.2.4.1 一阶极点和一阶零点 设某放大电路的中频电压增益为Avm,电压增益函数Av(S)可以 表示为: 可见一阶零点为Z1=-ωz,一阶极点p1=-ωp 令 s=jω ?则: 表示成分贝形式: 1. 常数项 Av(0) 2. 一阶零点因子 3db 3. 一阶极点因子 4. 总波特图 思考题:当 时? 结论(1)网络函数的每一个一阶零点因子(负实数)对相位的贡献是正的,最大为+90度,在ω=ωz 处为+45度,ω=ωz 就是幅频波特图的转折频率,在ωωz 处对幅度的贡献是+20dB/十倍频或+6dB/倍频程。 (2)网络函数的每一个一阶极点因子(负半轴)对相位的贡献是负的,最大为-
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