放大电路的频率特性优秀课件.ppt
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1、放大电路的频率特性第1页,本讲稿共64页5.1放大电路的频率特性放大电路的频率特性5.1.2 放大电路频率特性的研究方法放大电路频率特性的研究方法5.1.3 单时间常数单时间常数RC电路的频率特性电路的频率特性5.1.1 放大电路频率特性的基本概念放大电路频率特性的基本概念第2页,本讲稿共64页5.1.1 放大电路频率特性的基本概念放大电路频率特性的基本概念RsUs+-Uo+-第3页,本讲稿共64页 fOAum1.1.频率特性频率特性Au(f)幅频特性幅频特性 (f)相相频特性频特性0.707AumfOAuf L 下限截止频率下限截止频率 f H 上限截止频率上限截止频率 2.频带宽度频带宽度
2、(带宽带宽)BW(Band Width)BW=f H-f L f HfLfH第4页,本讲稿共64页3频率失真频率失真幅频失真幅频失真:通频带不够宽,而输入信号的频谱分通频带不够宽,而输入信号的频谱分布又很广,那么输入信号的不同频率布又很广,那么输入信号的不同频率成分,就会得不到同倍数的放大,成分,就会得不到同倍数的放大,输出波形就会产生失真输出波形就会产生失真 放大倍数模的不同所造成的失真放大倍数模的不同所造成的失真.相频失真相频失真:附加相移不同而造成的失真附加相移不同而造成的失真 两种失真总称两种失真总称频率失真频率失真 电路中由于线性的电抗元件,电路中由于线性的电抗元件,引起的频率失真引
3、起的频率失真,叫做叫做线性失真线性失真。第5页,本讲稿共64页 4.波特图波特图 (1)用分贝()用分贝(dB)表示放大倍数)表示放大倍数 (2)波特图)波特图 画频率特性曲线时,为了缩短坐标,扩大视野,简化分析,代表频画频率特性曲线时,为了缩短坐标,扩大视野,简化分析,代表频率的横坐标采用率的横坐标采用对数刻度对数刻度。此时,每一个。此时,每一个十十 倍频率范围倍频率范围在横坐标轴上所占的长度是相等的;用在横坐标轴上所占的长度是相等的;用分贝分贝 表示放大倍数和用角度表示相位的纵坐标采用线性分度。表示放大倍数和用角度表示相位的纵坐标采用线性分度。(dB)第6页,本讲稿共64页5.1.2 5.
4、1.2 放大电路频率特性的研究方法放大电路频率特性的研究方法1.1.三个频段的划分三个频段的划分(1).1).中频区中频区(段段)特点特点:Aus:Aus与与f f无关无关 与与f无关无关原因原因:不考虑电路中不考虑电路中电容的影响电容的影响(2).2).低频区低频区(段段)第7页,本讲稿共64页特点特点:Aus:Aus与与f f有关有关(f(f下降下降AusAus也下降也下降,与频率有关与频率有关)原因原因:由于由于C1C1和和C2C2的存在的存在在频率比较低时在频率比较低时电容所产生的容抗不可电容所产生的容抗不可忽略忽略,使输出电压下降使输出电压下降.所以所以AusAus下降下降第8页,本
5、讲稿共64页(3).3).高频区高频区(段段)特点特点:Aus:Aus与与f f有关有关(f(f增大增大AusAus下降下降,与与f有关有关)原因原因:由晶体管的极间由晶体管的极间电容的存在电容的存在,分布电容分布电容的存在引起的存在引起第9页,本讲稿共64页2.2.研究方法研究方法 分频区用等效电路法分析计算分频区用等效电路法分析计算(1 1)中频区前边已经讲过用)中频区前边已经讲过用H H参数微变等效参数微变等效电电 路分析计算路分析计算(2 2).低频区用中频区的等效电路并把低频区用中频区的等效电路并把C1C1和和C2C2的影响考虑进去的影响考虑进去,画出等效电路画出等效电路,进行分析计
6、算进行分析计算(3 3).高频区晶体管的高频区晶体管的H H参数模型不能采用参数模型不能采用,因为没有考虑晶体管的极间电容的作用因为没有考虑晶体管的极间电容的作用.所以所以首先介绍晶体管的高频小信号模型首先介绍晶体管的高频小信号模型.第10页,本讲稿共64页5.1.3 单时间常数单时间常数RC电路的频率特性电路的频率特性1RC低通电路低通电路第11页,本讲稿共64页第12页,本讲稿共64页2RC高通电路高通电路第13页,本讲稿共64页第14页,本讲稿共64页3.时间常数的估算时间常数的估算(1)单个电容多个电阻单个电容多个电阻(2)单个电阻多个电容单个电阻多个电容第15页,本讲稿共64页(3)
7、多个电阻多个电容多个电阻多个电容第16页,本讲稿共64页5.2 晶体管的高频物理模型晶体管的高频物理模型 -混合混合等效电路等效电路5.2.15.2.1混合混合等效电路的引出等效电路的引出用晶体管物理模型引出用晶体管物理模型引出NNP基极基极 B集电极集电极 C发射结发射结集电结集电结 基区基区 集电区集电区base发射极发射极 E第17页,本讲稿共64页B EBCrbb rb erb cCb cCb e第18页,本讲稿共64页r bb-基区电阻几欧基区电阻几欧几百欧几百欧r b e-发射极电阻与工作点发射极电阻与工作点Q有关有关r b c-集电极电阻集电极电阻 一般在几兆以上一般在几兆以上,
8、可以看作无穷大可以看作无穷大r c和和re可以忽略不计可以忽略不计Cb c-集电结电容集电结电容 可以用可以用C 来表来表示示Cb e-发射结电容可以用发射结电容可以用C 来表来表示示r ce-输出电阻一般在几百输出电阻一般在几百K以上以上,可以可以看作看作第19页,本讲稿共64页gmUb e-发射结电压控制集电结电流发射结电压控制集电结电流gm-跨导跨导 5.2.25.2.2混合混合参数和参数和H参数的关系参数的关系第20页,本讲稿共64页第21页,本讲稿共64页5.2.35.2.3混合混合等效电路的简化等效电路的简化第22页,本讲稿共64页5.2.4 三极管电流放大系数的频率响应三极管电流
9、放大系数的频率响应 =0.707 0f 共发射极截止频率共发射极截止频率fT 特征频率特征频率 =1同样可求得:同样可求得:可见:可见:f f o0.707 o1fTO第23页,本讲稿共64页5.3 单管共射放大电路的频率特性单管共射放大电路的频率特性 1.1.画出全频段的微变等效电路画出全频段的微变等效电路第24页,本讲稿共64页2.2.中频区的频率响应中频区的频率响应 f ffH ffL(1).(1).微变等效电路微变等效电路 C1C1看作短路看作短路 C C看作开路看作开路 (2).(2).写出写出A Ausmusm的表达式的表达式 第25页,本讲稿共64页(3).(3).写出表达式的模
10、和相位写出表达式的模和相位3.3.高频区的频率响应高频区的频率响应 f ffH(1).(1).微变等效电路微变等效电路 C1C1看作短路看作短路第26页,本讲稿共64页(2).(2).写出表达式写出表达式 第27页,本讲稿共64页=第28页,本讲稿共64页(3).(3).写出表达式的模和相位写出表达式的模和相位第29页,本讲稿共64页4.4.低频区的频率响应低频区的频率响应 f ffL(1).(1).微变等效电路微变等效电路 C看作开路看作开路 (2).(2).写出表达式写出表达式 第30页,本讲稿共64页第31页,本讲稿共64页第32页,本讲稿共64页(3).写出表达式的模和相位写出表达式的
11、模和相位第33页,本讲稿共64页5.5.波特图的画法波特图的画法(1).(1).坐标轴的选择坐标轴的选择1).1).幅频响应幅频响应 纵轴用分贝纵轴用分贝 横轴用对数表示的频率横轴用对数表示的频率2).2).相频响应相频响应 纵轴用度纵轴用度 横轴用对数表示的频率横轴用对数表示的频率(2).(2).中频区的画法中频区的画法设设:(3).(3).高频区的画法高频区的画法(4).(4).低频区的画法低频区的画法第34页,本讲稿共64页将前面画出的单管共射放大电路频率特性的中频段、低频段和高频段画在同一张图上就得到了如图所示的完整完整的频率特性(波特)图。共射电路完整波特图实际上,同时也可得出单管共
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