篇5章放大电路频率响应新.ppt
《篇5章放大电路频率响应新.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《篇5章放大电路频率响应新.ppt(56页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、篇5章放大电路频率响应新 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望 前面所讨论的放大器还没有涉及对信号频率的前面所讨论的放大器还没有涉及对信号频率的响应问题。响应问题。放大信号的频率放大信号的频率不高也不低,不高也不低,锁定在中频范围。锁定在中频范围。耦合电容耦合电容如如 C1、C2 50uF耦合电容交流短路耦合电容交流短路Cj 10pF结电容交流开路结电容交流开路结电容结电容如果信号频率很高或很低,就应考虑电容的影响如果信号频率很高或很低,就应考虑电容的影
2、响2.5.1 2.5.1 频率响应概述频率响应概述 当放大电路的信号频率很低或很高时,由于电当放大电路的信号频率很低或很高时,由于电路中存在的电抗元件以及晶体管的结电容和极间电路中存在的电抗元件以及晶体管的结电容和极间电容的影响,放大电路的电压放大倍数在低频段或高容的影响,放大电路的电压放大倍数在低频段或高频段都要降低,只有在中频段范围内放大倍数为常频段都要降低,只有在中频段范围内放大倍数为常数。即放大电路的电压放大倍数与信号频率有关。数。即放大电路的电压放大倍数与信号频率有关。一、通频带和频率失真一、通频带和频率失真 在整个频带内,在整个频带内,放大器电压增益的放大器电压增益的复函数为:复函
3、数为:幅频特性幅频特性相频特性相频特性通频带越宽通频带越宽,表明放大电路对不同频率信号的适应能力越强。,表明放大电路对不同频率信号的适应能力越强。如对于扩音机电路,其通频带应大于音频范围如对于扩音机电路,其通频带应大于音频范围(20Hz20kHz)。上限频率上限频率:fH下限频率下限频率:fL通频带通频带:放大电路的频率响应特性放大电路的频率响应特性(-3dB频率)频率)在实际应用中,放大器的输入信号不是单一频在实际应用中,放大器的输入信号不是单一频率的信号,而是包含多种频率成分,可以表示为:率的信号,而是包含多种频率成分,可以表示为:经放大后的输出电压为:经放大后的输出电压为:附加相移附加相
4、移下的电压增益下的电压增益为了实现为了实现高保真高保真的放大,必须做到的放大,必须做到常数常数和和当增益不是常数时,称当增益不是常数时,称幅频失真幅频失真附加相移不相同时,称附加相移不相同时,称相相频失真频失真两者都是两者都是线性失真线性失真,有时,有时总称频率失真。总称频率失真。注意与晶体管注意与晶体管非线性特性非线性特性引起的引起的饱和饱和和和截止失真截止失真不同。不同。二、一阶二、一阶RCRC电路的频响特性分析电路的频响特性分析一阶一阶RCRC低通滤波电路低通滤波电路(积分电路积分电路)输出电压和输入电压传输比为输出电压和输入电压传输比为:高频上限频率高频上限频率写成幅模型式写成幅模型式
5、:对数幅频特性:对数幅频特性:相频特性:相频特性:可画出可画出RCRC低通滤波器的频率特性曲线图:低通滤波器的频率特性曲线图:一阶一阶RCRC高通滤波电路高通滤波电路(微分电路微分电路)输出电压和输入电压传输比为输出电压和输入电压传输比为:低频下限频率低频下限频率写成幅模型式写成幅模型式:对数幅频特性对数幅频特性相频特性相频特性2.5.2 三极管的高频小信号模型三极管的高频小信号模型发射结正偏,结电容发射结正偏,结电容由扩散电容决定由扩散电容决定(达一百皮法左右达一百皮法左右);集;集电结反偏,结电容由电结反偏,结电容由势垒电容决定势垒电容决定(几几个皮法个皮法)。物理模型物理模型忽略忽略rc
6、、re(为集电区和发射区(为集电区和发射区的体电阻,很小)的体电阻,很小)混合混合模型模型 对集电极电流没有贡献;对集电极电流没有贡献;才能影响集电极电流的大小。才能影响集电极电流的大小。rbb代表基区体电阻,代表基区体电阻,为发射结动态电阻在基极回路中的折合值为发射结动态电阻在基极回路中的折合值 为受控电流源,与低频模型中的为受控电流源,与低频模型中的 相对应。相对应。简化的混合简化的混合模型模型密勒密勒定理定理单向化处理单向化处理忽略忽略rb c、rce单向化处理:单向化处理:为中频时的电压放为中频时的电压放大倍数,为负值大倍数,为负值高频小信号模型高频小信号模型同理同理输出回路时间常数输
7、出回路时间常数 输入回路时间常数输入回路时间常数高频特性主要决定于小的这个截止频率高频特性主要决定于小的这个截止频率f1 f2f为管子为管子 降为降为1时对应的频率,时对应的频率,特征频率特征频率手册一般给出手册一般给出 ,可求出可求出二、场效应管的高频小信号模型二、场效应管的高频小信号模型单向化单向化简化简化高频等效模型高频等效模型简化模型简化模型2.5.3 放大电路的分频段分析法放大电路的分频段分析法全频段全频段等效电路等效电路C 通常为通常为10100F,Ci 通常为通常为10100p pF 分频段分析法分频段分析法 中频段中频段:C 容抗很小,交流短路;容抗很小,交流短路;Ci 容抗很
8、大,交流开路。容抗很大,交流开路。低频段低频段:C 容抗增大,不能忽略;容抗增大,不能忽略;Ci 容抗更大,交流开路。容抗更大,交流开路。高高频段频段:C 容抗更小,交流短路;容抗更小,交流短路;Ci 容抗减小,不能忽略。容抗减小,不能忽略。中频段电压放大倍数中频段电压放大倍数与以前所求的低频(实为音频)电压放大倍数是与以前所求的低频(实为音频)电压放大倍数是一致的。一致的。低频段电压放大倍数低频段电压放大倍数设设则则 高频段电压放大倍数高频段电压放大倍数设设则则将将Ci以左部分用戴维南以左部分用戴维南定理简化定理简化共射放大电路的全频段电压放大倍数的表达式:共射放大电路的全频段电压放大倍数的
9、表达式:在中频段,因在中频段,因 fH f f L,上式近似为,上式近似为 在高频段,因在高频段,因 f f L,上式近似为,上式近似为 在低频段,因在低频段,因 f f H,上式近似为,上式近似为 多级放大电路电压放大倍数的频率响应表达式:多级放大电路电压放大倍数的频率响应表达式:低频转折频率和高频转折频率的个数由放大电路低频转折频率和高频转折频率的个数由放大电路中的中的电容个数电容个数所决定,其数值则与电容所在回路所决定,其数值则与电容所在回路的的时间常数时间常数相关。相关。频率响应的频率响应的BODE图表示图表示 横坐标采用对数频率刻度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
10、表示;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对数相频特性曲线纵坐标表示相角。好处好处:把很宽的频率变化范围压缩在较窄的频率坐标以内。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。增益的乘、除运算变成了坐标的加、减运算。采用采用渐近折线渐近折线代替绘制十分麻烦的频率特性曲线。代替绘制十分麻烦的频率特性曲线。1.高频段波特图的绘制高频段波特图的绘制频率特性表达式:频率特性表达式:对数幅频特性表达式:对数幅频特性表达式:对数相频特性表达式:对数相频特性表达式:=-arctan最大误差在最大误差在 ffH处处(误差误差3dB)。最大误差
11、在最大误差在 f0.1fH处处(误差误差+5.71)及在及在 f=10 fH处处(误差为误差为-5.71)。2.低频段波特图的绘制低频段波特图的绘制频率特性表达式:频率特性表达式:对数幅频特性表达式对数幅频特性表达式:对数相频特性表达式:对数相频特性表达式:=90-arctan最大误差在最大误差在 f fL处处(误差误差3dB)。最大误差在最大误差在 f0.1fL处处(误差误差+5.71)及及在在 f=10fL处处(误差为误差为-5.71)。【例例】已知一放大电路的频率响应为已知一放大电路的频率响应为 分别写出其对数幅频特性和相频特性的表达式,分别写出其对数幅频特性和相频特性的表达式,并画出相
12、应的波特图。并画出相应的波特图。解:解:其对数幅频特性表达式为:其对数幅频特性表达式为:其对数相频特性表达式为:其对数相频特性表达式为:上限频率上限频率下限频率下限频率带宽带宽2.5.4 2.5.4 多级放大电路和集成运放的频率响应多级放大电路和集成运放的频率响应一、多级放大电路的频响特性一、多级放大电路的频响特性多级放大电路中,每级放大电路均可能存在耦合电多级放大电路中,每级放大电路均可能存在耦合电容、旁路电容和晶体管的极间电容,因而其频率响容、旁路电容和晶体管的极间电容,因而其频率响应相应地存在多个低频和高频转折频率。应相应地存在多个低频和高频转折频率。低频转折频率的个数由放大电路中的耦合
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 放大 电路 频率响应
限制150内