模拟电子技术基础 放大电路的频率响应.pptx
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1、基本知识点:基本知识点:高通电路及低通电路的频率响应、波特图、高通电路及低通电路的频率响应、波特图、晶体管高频等效电路模型、单管放大电路的频率响应及晶体管高频等效电路模型、单管放大电路的频率响应及多级放大电路的频率响应。多级放大电路的频率响应。重点重点:波特图、晶体管高频等效电路模型、单管放大电:波特图、晶体管高频等效电路模型、单管放大电路的频率响应。路的频率响应。难点:难点:单管放大电路及多级放大电路的波特图分析。单管放大电路及多级放大电路的波特图分析。第1页/共77页5.1 频率响应概述重点:重点:了解频率响应的分析方法,掌握了解频率响应的分析方法,掌握RC电路频率响应电路频率响应的波特图
2、的波特图 实际放大电路的放大倍数是频率的函数,通频带实际放大电路的放大倍数是频率的函数,通频带 fbw=fH-fL。不同的放大电路频带宽度不同,因为三极管结不同的放大电路频带宽度不同,因为三极管结电容在高频信号的作用下产生分流效应,使三极管输电容在高频信号的作用下产生分流效应,使三极管输 出电压减小。对于阻容耦合电路,输入端和输出端的耦出电压减小。对于阻容耦合电路,输入端和输出端的耦合电容在低频信号的作用下,耦合电容会产生分压效应,合电容在低频信号的作用下,耦合电容会产生分压效应,使三极管的输入电压减小,从而减小放大电路的输出电使三极管的输入电压减小,从而减小放大电路的输出电压。即耦合电容使放
3、大电路具有下限频率,三极管的结压。即耦合电容使放大电路具有下限频率,三极管的结电容使放大电路具有上限频率。电容使放大电路具有上限频率。第2页/共77页频率太低时耦合电容造成放大倍数下降频率太高时三极管结电容造成放大倍数下降第3页/共77页 实际的输入信号大多含有许多频率成分,占有一实际的输入信号大多含有许多频率成分,占有一定的频率范围。定的频率范围。音频信号的频率范围为音频信号的频率范围为20Hz20kHz;语音信号的频率范围为语音信号的频率范围为300Hz3400Hz;射频射频(RF)信号的频率范围为信号的频率范围为30kHz3000GHz(长波:长波:30300kHz;中波:;中波:300
4、kHz3MHz;短波:;短波:330MHz;超短波:超短波:30300MHz;微波(分米波):;微波(分米波):300MHz3GHz;微波(厘米波):;微波(厘米波):330GHz;微波(毫;微波(毫米波):米波):30300GHz;微波(亚毫米波);微波(亚毫米波);3003000GHz)。放大倍数与相移均是频率的函数,这种函数关系称放大倍数与相移均是频率的函数,这种函数关系称为放大电路的为放大电路的频率响应或频率特性频率响应或频率特性。第4页/共77页一、RC高通电路的频率响应1、电压传递函数及电压传递系数、电压传递函数及电压传递系数 RC高通电路和RC低通电路,它们的频率响应可分别用来模
5、拟放大电路的低频响应和高频响应。在频率响应分析中,常常用到复频率s=j 电压传递系数定义电压传递函数定义第5页/共77页图5.1.1 高通电路 (P221)单时间常数的单时间常数的RC高通电路高通电路第6页/共77页令令得得称为电路的频率响应称为电路的频率响应第7页/共77页电压传递系数的模电压传递系数的模称为电路的称为电路的幅频特性幅频特性电压传递系数的相角电压传递系数的相角称为电路的称为电路的相频特性相频特性第8页/共77页2、幅频特性分析、幅频特性分析 当信号频率较大时,如当信号频率较大时,如ffL,则则|Au(f)|=1;当信号频率较低时,如当信号频率较低时,如f=0,则,则|Au(f
6、)|=0;当信号频率当信号频率f=fL时,时,|Au(f)|=0.707,所以,所以fL即为高通电即为高通电路的下限截止频率;路的下限截止频率;当信号频率当信号频率ffL,则则=0;当信号频率较低时,如当信号频率较低时,如f=0,则,则=900;当信号频率当信号频率f=fL时,时,=450。相频特性曲线 输入信号频率输入信号频率ffL时,输出信号与输入信号无相位时,输出信号与输入信号无相位差,当差,当f接近接近fL时,输出信号的相位超前输入信号的相位,时,输出信号的相位超前输入信号的相位,当当ffL时,增益为时,增益为0dB,f10fL时,相角为时,相角为0;f0.1fL时相角为时相角为900
7、;0.1fLf10fL时,相角为从时,相角为从900到到0直线下降,其中直线下降,其中f=fL时,相角等于时,相角等于450。第12页/共77页二、RC低通电路的频率响应图5.1.2 低通电路 (P222)单时间常数单时间常数RC低通电路低通电路第13页/共77页令令得得称为低通电路的频率响应称为低通电路的频率响应第14页/共77页第15页/共77页幅频特性幅频特性当信号频率较小时,如当信号频率较小时,如ffH,|Au(f)|=0,20lg|Au(f)|=-;当信号频率当信号频率f=fH时,时,|Au(f)|=0.707,20lg|Au(f)|=-3dB,所以所以fH即为低通电路的上限截止频率
8、;即为低通电路的上限截止频率;当当ffH时,时,|Au(f)|fH/f,20lg|Au(f)|以以-20dB/十倍频的斜十倍频的斜率下降。率下降。第16页/共77页3、相频特性分析、相频特性分析 当信号频率较小时,如当信号频率较小时,如ffH,=-900;当信号频率当信号频率f=fH时,时,=-450。即输入信号频率即输入信号频率ffH时,输出信号的相位比输入信号的相位最大时,输出信号的相位比输入信号的相位最大可落后可落后900。第17页/共77页波特图波特图图5.1.3 低通电路波特图(P225)第18页/共77页 由由RC高、低通电路的分析可得到普遍意义的结论:高、低通电路的分析可得到普遍
9、意义的结论:(1)电路的下限截止电路的下限截止fL和上限截止频率和上限截止频率fH由电容所在回路由电容所在回路的时间常数的时间常数RC决定;决定;(2)当电路的频率等于截止频率时,输出信号与输入信号当电路的频率等于截止频率时,输出信号与输入信号产生产生+450或或-450的相移,且增益下降的相移,且增益下降-3dB;(3)电路的频率特性可用拆线化的波特图来描述。电路的频率特性可用拆线化的波特图来描述。第19页/共77页5.2 晶体管的高频等效模型重点:重点:了解三极管的高频物理模型,掌握简化的高频等了解三极管的高频物理模型,掌握简化的高频等效电路效电路 三极管在高频信号的作用下,必须考虑极间结
10、电容三极管在高频信号的作用下,必须考虑极间结电容的影响,因此三极管放大电路的高频等效模型与低频等的影响,因此三极管放大电路的高频等效模型与低频等效模型不同,但高频等效模型在频率较低时,应与低频效模型不同,但高频等效模型在频率较低时,应与低频等效模型一致。所以三极管的高频等效模型以三极管的等效模型一致。所以三极管的高频等效模型以三极管的H参数低频等效模型为基础,引入极间电容效应,结合参数低频等效模型为基础,引入极间电容效应,结合半导体物理结论,获得较接近实际的高频等效电路。半导体物理结论,获得较接近实际的高频等效电路。第20页/共77页一、晶体管的混合型高频小信号模型1、晶体三极管的物理结构、晶
11、体三极管的物理结构5.2.1 晶体管结构示意图及混合晶体管结构示意图及混合模型模型(P226)发射结结电容 C一般在几十到几百pF范围。集电结结电容C一般在2 10pF 集电结反偏电阻rbc一般在几百k M第21页/共77页2、晶体管混合、晶体管混合型高频小信号模型型高频小信号模型5.2.1 晶体管结构示意图及混合晶体管结构示意图及混合模型模型(P226)第22页/共77页受控电流源由半导体理论获得为受控电流源由半导体理论获得为 无论是高频还是低频,受控电流源都可由这个公式无论是高频还是低频,受控电流源都可由这个公式计算,计算,gm称为互导或跨导,其值约为几十称为互导或跨导,其值约为几十mS,
12、可由低,可由低频等效电路得到互导与低频电流放大系数的关系频等效电路得到互导与低频电流放大系数的关系0为直流电流放大倍数即低频为直流电流放大倍数即低频 电流放大倍数电流放大倍数 集电极与发射极间的rce电阻 即为低频等效模型中参数h22的倒数,一般在几百千欧姆以上,在低频电路中常常认为负载电阻较小,视为开路,高频电路中也如此。第23页/共77页3、简化的混合、简化的混合型高频小信号模型型高频小信号模型1)电阻参数的简化电阻参数的简化高频信号作用下集电极反偏电阻 比容抗要大得多,可视为开路。集射电阻rce 比负载大得多的情况下也 可视为开路,第一步简化图为图图5.2.2 混合混合模型的简化(模型的
13、简化(P227)第24页/共77页2)结电容的单向化简化结电容的单向化简化 由电路分析理论可将集电结电容等效变换到输入回路由电路分析理论可将集电结电容等效变换到输入回路和输出回路两个电容构成,分别为和输出回路两个电容构成,分别为图图5.2.2 混合混合模型的简化(模型的简化(P227)第25页/共77页 由于集电结结电容较小,其容抗一般比负载RL的阻值要大,所以等效到输出回路的电容可视为开路。令得最后的简化电路为得最后的简化电路为图图5.2.2 混合混合模型的简化(模型的简化(P227)第26页/共77页二、晶体管电流放大倍数 的频率响应 当基极电流 的大小不变时,随着频率的升高,输入回路的容
14、抗将减小,使 电压 减小,则Ic 将减小,从而导致电流放大倍数下降。由输入输出回路可导出令令得得第27页/共77页为电流放大倍数的上限截止频率为电流放大倍数的上限截止频率 在三极管的性能参数中查得到的是特征频率在三极管的性能参数中查得到的是特征频率fT,fT为为下降到下降到1时的频率,与上限截止频率的关系为时的频率,与上限截止频率的关系为第28页/共77页 根据电流放大倍数根据电流放大倍数的数学式可画出其频率特性曲线,的数学式可画出其频率特性曲线,其波特图为其波特图为图5.2.4 电流放大倍数的波特图(P229)第29页/共77页三极管手册上给出参数是三极管手册上给出参数是fT和和0如常用三极
15、管9013,0为64300,fT=150MHz如高频三极管如高频三极管9018H,0=97146,fT=1100MHz若取若取 0=120,则,则 f =1100/120=9.1MHz若取 0=200,则 f =150/200=0.75MHz=750kHz如要放大如要放大100MHz的信号的信号(调频广播电台频率为(调频广播电台频率为88108MHz)高频三极管BFG591,0为60250,fT=7GHz第30页/共77页5.3 场效应管的高频等效模型场效应管的高频等效模型 场效应管其极间电容有三个,栅源电容场效应管其极间电容有三个,栅源电容Cgs,栅漏电,栅漏电容容Cgd,漏源电容,漏源电容
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