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1放大電路的頻率回應
2?fOAum1.頻率特性Au(f)—幅頻特性?(f)—相頻特性0.707AumfOAufL—下限截止頻率fH—上限截止頻率2.頻帶寬度(帶寬)BW(BandWidth)BW=fH-fL?fH5.1頻率回應概述fLfH5.1.1頻率回應的概念
3_++_CR???令1/RC=?L則fL=1/2?RC一、RC高通電路的頻率特性1、電路fL稱為下限截止頻率,簡稱下限頻率5.1.2簡單RC低通和高通電路的頻率特性
4超前f?10fL20lg|Au|=0dBf=fL20lg|Au|=20lg0.7071=-3dBf?0.1fL20lg|Au|=-20lgf/fHAU1?90°45°0°Off2.頻率回應幅頻特性相頻特性
5二、RC低通電路的頻率特性1.電路RC?????令1/RC=?H則fH=1/2?RCfH稱為上限截止頻率,簡稱上限頻率
6???fO|Au|10.707O–45??–90?fHf幅頻特性相頻特性2.頻率回應?滯後?
7例5.1.1求已知一階低通電路的上限截止頻率。0.01?F1k?1k?1//1k?0.01?F例5.1.2已知一階高通電路的fL=300Hz,求電容C。500?C2k?戴維寧定理等效
85.1.3頻率特性的波特圖f/fH0?20lg|Au|/dB–200–45??–90?fH–400.11101000.1110f/fH頻率特性波特圖?–90?f0|Au|10.7070–45??fHf–3dB–20dB/十倍頻–45?/十倍頻?
9雙極型三極管物理模型(1)物理模型rbe---re歸算到基極回路的電阻---發射結電容,也用C?這一符號---集電結電阻---集電結電容,也用C?這一符號rbb---基區的體電阻,b是假想的基區內的一個點。---發射結電阻re一、混合π型高頻小信號模型5.2電晶體的高頻等效模型
10高頻混合π型小信號模型電路圖(2)混合π型微變等效電路課本P215eC?cbb′C?
11eC?cbb′C?二、簡化的混合?模型--忽略rb’c、rce二、簡化的混合?模型--忽略rb’c、rce
12據密勒定理eC?b?bbb?ce(c)c(d)單向化的混合?模型
135.2.2電流放大係數β的頻率回應共發射極接法的截止頻率(betacutofffrequency)中頻?eC?cbb′C?1.?與頻率f的關係
14?=0.707?0f?—共發射極截止頻率fT—特徵頻率?=1可求得:同樣可求得:可見:f??f?o0.707?o1fTO課本P2172.β的頻率回應曲線
15RLRSRb+VCCRcsU·cbb?CRceRSRLC??Rb5.3單管放大電路的頻率回應為了既能夠說明問題,又能簡化分析,採用右圖所示的共射基本放大電路,下圖為考慮頻率回應的簡化交流等效電路
16大電容(C1,C2,Ce)小電容(C?’等)高頻段中頻段低頻段頻段Xc=1/jwC小大0(短路)?(開路)0?XcXccbb?RceRSRLRb1.中頻特性
172.頻率特性:RLcbb?CRceRSC??RbCeRSRLC??RCcb?戴維南等效電路
18CeRLC??RCcb?2.頻率特性:
19其中CeRLC??RCcb?2.頻率特性:
20(低頻)(中頻)(高頻)2.頻率特性:輸入耦合電容所確定的下限頻率為發射極旁路電容所確定的下限頻率為
21完整的單管共射放大電路的頻率特性將前面畫出的單管共射放大電路頻率特性的中頻段、低頻段和高頻段畫在同一張圖上就得到了如圖所示的完整的頻率特性(波特)圖。共射電路完整波特圖單管共射電路完整的電壓放大倍數運算式,
22增益帶寬積(常數)結論:頻率升高,Ausm減小輸出相位滯後增益帶寬積為常數fbw=fH-fL≈fH
23如果放大器由多級級聯而成,那麼,總增益5.4多級放大電路的頻率回應
245.4.1多級放大器的上限頻率fH設單級放大器的增益運算式為
25式中,|Aum|=|Aum1||Aum2|…|Aumn|為多級放大器中頻增益。當f=fH時,展開為:忽略高次項:修正:
265.4.2多級放大器的下限頻率fL設單級放大器的低頻增益為
27解得
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