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2.8放大电路的频率响应第2章三极管及其放大电路2.8.1频率响应概述在放大电路中,由于耦合电容的存在,对信号构成了高通电路,即对于频率足够高的信号,电容相当于短路,信号几乎毫无损失地通过;而当信号频率低到一定程度时,电容的容抗不可忽略,信号将在其上产生压降,从而导致放大倍数的数值减小且产生相移。与耦合电容相反,由于半导体三极管极间电容的存在,对信号构成了低通电路,即对于频率足够低的信号相当于开路,对电路不产生影响;而当信号频率高到一定程度时,极间电容将分流,从而导致放大倍数的数值减小且产生相移。1
2.8放大电路的频率响应1.幅频特性和相频特性第2章三极管及其放大电路由于电抗性元件的作用,使正弦波信号通过放大电路时,不仅信号的幅度得到放大,而且还将产生一个相位移。此时,电压放大倍数可表示如下:其中幅度A和相角都u是频率的函数,分别称为放大电路的幅频特性和相频特性。一个典型的单管共射放大电路的幅频特性图和相频特性图分别如图2.49(a)和(b)所示。图2.49单管共射放大电路的频率特性2(a)幅频特性(b)相频特性
2.8放大电路的频率响应2.下限频率、上限频率和通频带第2章三极管及其放大电路由图2.49可见,在中频范围内,放大电路的电压放大倍数的幅值基本不变,相角大致等于180o。而当频率降低或升高时,电压放大倍数的幅值都将减小,同时产生超前或滞后的附加相位移。通常将中频段的电压放大倍数称为中频电压放大倍数A,并定义UM时所对应的低频率点和高频当电压放大倍数下降到0.707AUM率点分别称为放大电路的下限频率f和上限频率f,二者之间的频率范LH围称为通频带带宽BW(如图2.47所示),即BW=3
2.8放大电路的频率响应第2章三极管及其放大电路3.频率失真由于放大电路的通频带带宽有一定限制,因此对于不同频率的输入信号,可能放大倍数的幅值不同,相移也不同。当输入信号包含多次谐波时,经过放大以后,输出波形将产生失真,这种失真是由于放大电路的频响特性造成的,因此称作频率失真。它是由于线性电抗元件引起的,又称线性失真。它可以分为幅度失真和相位失真。如图2.50(a)所示,由于对两个谐波成分的放大倍数的幅值不同而引起的失真,称幅度失真;如图2.50(b)所示,图2.50频率失真(a)幅频失真(b)相频失真4
2.8放大电路的频率响应第2章三极管及其放大电路4.高通电路图2—51高通电路及其频率响应在图2—51(a)所示高通电路中,设输出电压与输入电压之比为,则5
2.8放大电路的频率响应第2章三极管及其放大电路式中ω为输入信号的角频率,RC为回路的时间常数τ,,则令因此将用其幅值与相角表示,得出:6
2.8放大电路的频率响应第2章三极管及其放大电路5.低通电路图2—52低通电路及频率响应图2—52(a)所示为低通电路,输出电压与输入电压之比:7
2.8放大电路的频率响应第2章三极管及其放大电路回路的时间常数τ=RC,令,则可得将用其幅值与相角表示,得出8
2.8放大电路的频率响应4.高通电路、低通电路的波特图第2章三极管及其放大电路图2—53高通电路和低通电路的波特图在研究放大电路的频率响应时,输入信号(即加在放大电路输入端的测试信号)的频率范围常常设置在几赫到上百兆赫,甚至更宽;而放大电路的放大倍数可从几倍到上百万倍;为了在同一坐标系中表示如此宽的变化范围,在画频率特性曲线时常采用对数坐标,称为波特图。9
2.8放大电路的频率响应第2章三极管及其放大电路波特图由对数幅频特性和对数相频特性两部分组成,它们的横轴采用对数刻度lgf,幅频特性的纵轴采用,单位是分贝(dB);相频特性的纵轴仍用?()表示。这样不但开阔0了视野,而且还将放大倍数的乘除运算转换成加减运算。高通电路的对数幅频特性为:低通电路的对数幅频特性为:10
2.8放大电路的频率响应第2章三极管及其放大电路2.8.2三极管的频率特性在中频时,一般认为三极管的共射电流放大系数是一个常数。但当频率升高时,由于三极管存在极间电容,因此三极管的电流放大作用将被削弱,所以电流放大系数是频率的函数,可以表示如下:其中是三极管低频时的共射极电流放大系数;时的频率。即可表为三极管的值下降至示成:和则有:画幅频响应和相频响应的波特图如下图:11
2.8放大电路的频率响应第2章三极管及其放大电路的波特图1.共射截止频率f?一般将值下降到的共射极截止频率,用符号表示。时的频率定义为三极管12
2.8放大电路的频率响应第2章三极管及其放大电路2.特征频率fT一般以号数幅频特性与横坐标轴交点处的频率即是值下降为1时的频率定义为三极管的特征频率,用符表示。当时,,,所以。的对由于通常可计算得到上式表明,一个三极管的
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