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回顾****等效电路是指在VCE一定的条件下(Q点上),在等效电路中可将CE间交流短路,于是可作出如图等效电路。2共发放大器的高频响应电流放大系数β的频响*由此可求出共射接法交流短路电流放大系数。
*当β=1时对应的频率称为特征频率fT,且有fT≈β0f?当20lgβ下降3dB时,频率f?称为共发射极接法的截止频率β的幅频特性和相频特性曲线*当f=fT时,有因fTf?,所以,fT≈β0f?*共发射极放大器高频等效电路高频混合π型小信号模型电路这一模型中用代替,这是因为β本身就与频率有关,而gm与频率无关*由此可见gm是与频率无关的?0和rb’e的比,因此gm与频率无关。若IE=1mA,gm=1mA/26mV≈38mS。gm称为跨导,还可写成β0反映了三极管内部,对流经rb’e的电流的放大作用。是真正具有电流放大作用的部分,β0即中频时的β。*密勒定理*密勒电容*简化高频小信号电路*戴维南等效回顾**共发放大器的高频区波特图*全频段小信号模型共发射极接法基本放大电路从低频到高频的全频段小信号模型,如右图所示。CE接法基本放大电路全频段微变等效电路*设fL1>fL2,可以画出单级基本放大电路的波特图*结论:1.放大电路的耦合电容是引起低频响应的主要原因,下限截止频率主要由低频时间常数中较小的一个决定。2.三极管的结电容和分布电容是引起放大电路高频响应的主要原因,上限截止频率由高频时间常数中较大的一个决定。*3.由于若电压放大倍数A增加,C1也增加,上限截止频率就下降,通频带变窄。增益和带宽是一对矛盾,所以常把增益带宽积作为衡量放大电路性能的一项重要指标。4.CB组态放大电路由于输入电容小(不存在密勒效应),所以CB组态放大电路的上限截止频率比CE组态要高许多。*例:下图是采用分压式偏置稳定Q点电路的小信号等效电路,分别求出电路中C1、C2、Ce所确定的下限频率的表达式及电路上限频率的表达式。考虑某一电容对频率响应的影响时,将其它电容理想化处理:耦合电容和旁路电容视为短路,极间电容视为开路。*时间常数技术:将电路的独立电压源置零,若从电容C两端看入的等效电阻为R则:时间常数****方法二:*Ro1W=++=KRrRRbei8.67))1(//(6252b*iR输入电阻:*oR输出电阻:*(2)直接耦合电路:电路如下图所示,已知三极管的?1=?2=?=100,rbb’=200,VBE1=VBE2=0.7V。计算:(1)两极电路的静态工作点(2)电路总电压放大倍数,以及输入电阻和输出电阻*(1)求静态工作点第一级是共射电路*第二级是共射电路**2.6放大器的频率响应在放大电路的通频带中给出了频率特性的概念---幅度频率特性相位频率特性这些统称放大电路的频率响应。*例:某放大器的频率响应通频带(带宽)::上限频率:下限频率*因放大电路对不同频率成分信号的增益不同,从而使输出波形产生失真,称为幅度频率失真,简称幅频失真。放大电路对不同频率成分信号的延时不同,从而使输出波形产生失真,称为相位频率失真,简称相频失真。放大器的输入信号不是单一频率的正弦信号一群不同频率的信号通过滤波器产生的延时(群延时)幅频失真和相频失真是线性失真。*产生频率失真的原因是:1.放大电路中存在电抗性元件,例如耦合电容、旁路电容、分布电容、变压器、分布电感等;例:X=1/j?c,中频时,大电容短路处理、小电容开路处理低频和高频时会产生较大误差2.三极管的?(?)是频率的函数。在研究频率特性时,三极管的低频小信号模型不再适用,而要采用高频小信号模型。*2.6.1波特图RC低通电路RC高通电路*幅频特性的X轴和Y轴都是采用对数坐标,相频特性的X轴采用对数坐标。这种折线化画出的频率特性曲线称为波特图,是分析放大电路频率响应的重要手段。*系统传递函数的频率特性的表达式波特图的表
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