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2013年秋冬学期集成电子技术基础教程
集成电子技术基础教程第二篇模拟电子电路
第五章放大电路的频率响应
与稳定性分析
一阶RC电路的频率响应RC高通电路幅频特性相频特性前一次课要点回顾
波特(Bode)图表示幅频特性-20dB0dB-40dB20dB+20dB/+倍频程渐近线
-450/+倍频程0?+90?-45?+45?相频特性
RC低通电路幅频特性相频特性
-20dB0dB-40dB20dB-20dB/+倍频程波特(Bode)图幅频特性
0?-90?-45?+45?-450/+倍频程相频特性
BJT的高频小信号模型FET的高频小信号模型
2.5.3放大电路的分频段分析法全频段等效电路C通常为10~100μF,Ci通常为10~100pF
分频段分析法中频段:
C容抗很小,交流短路;
Ci容抗很大,交流开路。低频段:
C容抗增大,不能忽略;
Ci容抗更大,交流开路。高频段:
C容抗更小,交流短路;
Ci容抗减小,不能忽略。全频段等效电路
与以前所求的低频(实为中频)电压放大倍数是一致的中频段电压放大倍数
则设低频段电压放大倍数
则设高频段电压放大倍数
中频段,fHffL,上式近似为低频段,ffH,上式近似为高频段,ffL,上式近似为全频段电压放大倍数全频段波特(Bode)图
横坐标采用对数频率刻度对数幅频特性曲线纵坐标用分贝表示对数相频特性曲线纵坐标表示相角?好处:可以把很宽的频率变化范围压缩在较窄的频率坐标以内增益的乘、除运算变成了坐标的加、减运算可以采用渐近折线来代替绘制十分麻烦的频率特性曲线频率响应的波特图(BODE)图表示
频率特性表达式:对数幅频特性表达式:对数相频特性表达式:?=90?-arctan最大误差在f=fL处(误差3dB)最大误差在f=0.1fL处(误差+5.71°)及在f=10fL处(误差为-5.71°)低频段波特图的绘制
频率特性表达式:对数幅频特性表达式:对数相频特性表达式:?=-arctan最大误差在f=fH处(误差3dB)最大误差在f=0.1fH处(误差+5.71°)及在f=10fH处(误差为-5.71°)高频段波特图的绘制
分别写出其对数幅频特性和相频特性表达式,并画出相应的波特图。【例2.5.1】已知一单管放大电路的频率响应为:对数幅频特性表达式对数相频特性表达式
放大电路的频率失真共射放大电路的低频响应共射放大电路的高频响应
2.5.4多级放大电路和集成运放
的频率响应特性多级放大电路的频率响应特性低频转折频率和高频转折频率的个数由放大电路中的电容个数所决定,其数值则与电容所在回路的时间常数相关。
例:设有两个频率特性相同的单管放大电路则由此串接而成的两级放大电路的频率响应为:两级放大电路的幅频特性
【例2.5.2】已知一多级放大电路的频率响应为试画出它的波特图,并求出它的上限频率。解:写出对数幅频特性和相频特性表达式
集成运放的频率响应特性集成运放的开环增益下降3dB所对应的频率,常称为-3dB带宽。通用型运放的仅为几Hz至十几Hz。在实际电路中,集成运放都引入负反馈,使闭环放大电路的带宽扩展到几十kHz以上。闭环
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