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ch放大电路的频率响应高频等效模型多级频率响应
1.共射截止频率 f ? 值下降到 0.707 ?0 (即 )时的频率。 当 f = f ? 时, 值下降到中频时的 70% 左右,或对数幅频特 性下降了 3 dB。 几个频率的分析 2.特征频率 f T 值降为 1 时的频率。 f fT 时, ,三极管失去放大作用; f = fT 时,由式 得: 3.共基截止频率 f? 值下降为低频 ?0 时 的 0.707 时的频率。 因为 可得 说明: 所以: 1. f? 比 f? 高很多,等于 f? 的 (1 + ?0) 倍,即共基电路的截止频率远高于共射电路的截止频率,因此共基放大电路可做为宽频带放大电路。 2. f? fT f? 中频段:忽略各种容抗,Au与f无关; 低频段:串联的隔直电容压降增大,Au降低,与电阻构成 RC 高通电路; 高频段:三极管极间电容并联在电路中,Au降低,构成 RC 低通电路。 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、中频电压放大倍数 耦合电容 可认为对于交流是短路;极间电容可视为对于交流是断路。 1. 中频段等效电路 2. 中频电压放大倍数 已知 ,则 中频电压放大倍数的表达式,与利用微变等效电路分析结果一致。 回顾:微变等效电路分析(忽略信号源内阻) 当信号源有内阻时 空载时 二、低频电压放大倍数 考虑隔直电容的作用,等效电路: 戴维南切换:电压源电压为单口网络负载开路时的电压,电阻是单口网络内全部独立电源为零时的等效电阻Rc。 式中 Ri = Rb // rbe 上式分子与分母同除以(R c+RL) C与Rc、负载电阻RL构成一个RC 高通电路 低频时间常数为: 下限(-3 dB)频率为: 对数幅频特性 相频特性 因电抗元件在高低频段引起的相移为附加相移,即在中频段相位关系基础上产生的相移。低频段最大附加相移为+90度 φ变化从-90度到-180度 Rc+RL为电容C所在回路的等效电阻,即从C两头观察到的电阻R 三、高频电压放大倍数 考虑并联在极间电容的影响,等效电路: 用戴维南定理简化— Cπ?与 R 构成 RC 低通电路。 c e + ~ ? + + Rc c e + ~ ? + + Rc Us? 、R是经过戴维南切换后的等效电压源电压和等效电阻 高频时间常数: 上限(-3 dB)频率为: 的对数幅频特性和相频特性 高频段最大附加相移为-90度 Φ的变化范围是:-180度到-270度 R也是电容C?\所在回路的等效电阻,即从C?\ 两头所观察到的电阻 四、波特图 若考虑耦合电容及结电容的影响,对于频率从零到无穷大的输入电压,电压放大倍数的表达式应为 绘制波特图步骤: 1. 根据电路参数计算 、fL 和 fH ; 2. 由三段直线构成幅频特性。 中频段:对数幅值 = 20lg 低频段: f = fL开始减小,作斜率为 20 dB/十倍频直线; 高频段:f = fH 开始增加,作斜率为 -20 dB/十倍频直线。 3. 由五段直线构成相频特性。 幅频特性 f O fL -20dB/十倍频 fH 20dB/十倍频 -270o -225o -135o -180o 相频特性 -90o 10 fL 0.1fL 0.1fH 10 fH f O ? (1)测试放大电路输出电压幅值与相位的变化,可以得到它的频率响应,条件是( )。A.输入电压幅值不变,改变频率 B.输入电压频率不变,改变幅值 C.输入电压的幅值与频率同时变化 (2)放大电路在高频信号作用时放大倍数数值下降的原因是( ),而低频信号作用时放大倍数数值下降的原因是( )。A.耦合电容(或旁路电容)的存在 B.半导体管极间电容的存在C.半导体管的非线性特性 D.放大电路的静态工作点不合适 (3)当信号频率等于放大电路的fL或fH时,放大倍数的值约下降到中频时的( ),即增益下降( )。 A. 0.5倍; B. 0.7 倍; C. 0.9 倍 D. 3dB E. 4dB; F. 5dB (4)对于单管共射放大电路,当f =fL时,Uo与Ui相位关系是( );当f =fH时,Uo与Ui相位关系是( )。 A . + 45o B. ?90o C. ?135o D . ? 45o E. ?135o F. ?225o A B A B D
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