模电频率响应.pptx
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1、第3章 频率响应3.1 频率响应概述3.2 晶体管的频率参数3.3 共射放大器的频率特性3.4 多级放大电路的频率特性第1页/共52页3.1 频率响应概述放大电路的频率响应是在输入正弦信号情况下,输出随频率连续变化的稳态响应。把增益的大小随频率变化的特性称为幅频特性,根据这个特性描绘的曲线即为幅频特性曲线;把增益的相角随频率变化的特性称为相频特性,根据这个特性描绘的曲线即为相频特性曲线。幅频特性和相频特性统称为频率特性,或叫做频率响应。uiuouiuo放大器第2页/共52页产生频率响应的原因是什么?在放大电路中,由于电抗元件(电容、电感)及半导体管极间电容等的存在,当输入信号幅度不变而频率发生
2、改变时,电路的放大倍数会改变,且相移也会产生变化。IUR=I*RUC=I*1(2f C)Uf 增大XC减小UC减小UR增大相角改变电容、电阻UI关系大小、相位XC=1/(2f C)=1/(C)电压滞后电流90第3页/共52页典型的幅频特性曲线下限频率下限频率上限频上限频率率AUM0.707AUM半功率半功率AUMdB-0.707AUMdB=20*lgAUM-20lg(0.707AUM)=20lg(2)0.5=10*lg2=3.010dB带宽BW=fH-fL第4页/共52页1、什么叫频率响应,它包括哪两个部分?2、幅频特性曲线的自变量和函数分别是什么?3、相频特性曲线的自变量和函数分别是什么?第
3、5页/共52页 研究频率响应的方法用复频域分析方法,统一处理稳态分析和瞬态分析输入激励信号的拉氏变换输出响应信号的拉氏变换传递函数标尺因子零点极点利用传递函数A(S)进行稳态分析时,令s=j,则A(s)=A(j),它就是系统的频率特性,并据此画出系统的波特图,确定相应的上下限频率。第6页/共52页虚数符号j为可看作旋转因子,表示逆时针旋转(超前)90正弦稳态电路的相量法 在频率一定时,一个交流信号的全部信息可由其幅值和相角完全给出,因此交流放大电路中的各个参数均可以表示为复数形式。复数形式放大倍数的模与频率的关系幅频特性复数形式放大倍数的幅角与频率的关系相频特性第7页/共52页相量法举例之一R
4、C高通电路第8页/共52页fL0.1fL0.01fLfAU/dB0-40-2020dB/20dB/十倍频十倍频10fL100fL.RC高通电路第9页/共52页fL0.1fL0.01fL10fL90045000f.4545度度/十倍频十倍频RC高通电路:频率越低,衰减越大,相移越大RC高通电路fL0.1fL0.01fLfAU/dB0-40-2020dB/20dB/十倍频十倍频10fL100fL.第10页/共52页相量法举例之二RC低通电路第11页/共52页0.1fHfH10fH-40 0-20-3dB-20dB/-20dB/十倍频十倍频.AU/dB 低通电路的幅频特性曲线RC低通电路f第12页/
5、共52页0.1fHfH10fH00-450-900.-45-45度度/十倍频十倍频 低通电路的相频特性曲线RC低通电路fRC低通电路:频率越高,衰减越大,相移越大第13页/共52页波特图采用对数坐标的幅频特性和相频特性图称为波特图。波特图由对数幅频特性和对数相频特性两部分组成横轴采用对数刻度lgf,幅频特性的纵轴采用20lg|Au|表示,单位是分贝(dB);相频特性的纵轴仍用表示。第14页/共52页采用波特图的好处1、频率范围和放大倍数所表示的范围都大大增加。2、幅频特性曲线和相频特性曲线都可以用分段的直线段来近似表示。3、放大倍数用对数表示可以将相乘变为相加。AU0.010.03160.10
6、.3160.70711.4143.161031.610020lgAU-40-30-20-10-3.003.010203040第15页/共52页取对数幅频特性后,高通电路可近似为以fL为拐点,频率低于fL后,每下降10倍,增益下降20dB,即对数幅频特性在此区间可等效成斜率为(20dB十倍频)的直线。而高通电路的对数相频特性可近似为以0.1fL和10fL为拐点的三段直线近似,频率在两个拐点之间,每下降10倍,相移增加45,而在两个拐点之外的相移保持不变。fL0.1fL0.01fLfAV/dB0-20-40-3dB20dB/20dB/十倍频十倍频10fL90045000100fL.4545度度/十
7、倍频十倍频高通电路f第16页/共52页f0.1fHfH10fH-40 0-20.-3dB-20dB/-20dB/十倍频十倍频.00-900.AV/dB-45-45度度/十倍频十倍频低通电路-450取对数幅频特性后,低通电路可近似为以fH为拐点,频率高于fH后,每上升10倍,增益下降20dB,即对数幅频特性在此区间可等效成斜率为(-20dB十倍频)的直线。而低通电路的对数相频特性可近似为以0.1fH和10fH为拐点的三段直线近似,频率在两个拐点之间,每上升10倍,相移增加负45,而在两个拐点之外的相移保持不变。f第17页/共52页波特图波特图由哪两部分组成?波特图横轴表示什么,单位是什么?波特图
8、中幅频特性曲线的纵轴是什么,单位是什么?波特图中相频特性曲线的纵轴是什么,单位是什么?简单RC低通、高通电路传递函数的形式各是怎样的?它们对应的幅频特性、相频特性波特图又是怎样近似的?第18页/共52页第3章 频率响应3.1 频率响应概述3.2 晶体管的频率参数3.3 共射放大器的频率特性3.4 多级放大电路的频率特性第19页/共52页3.2 晶体管的频率参数 中频时,认为晶体管电流放大倍数基本不变,但频率升高后,三极管内部电容效应不再能忽略,其放大作用下降。电流放大系数是频率的函数第20页/共52页=13.2 晶体管的频率参数共射截止频率特征频率特征频率是一个重要参数,超过特征频率后,晶体管
9、电流放大倍数小于1,失去放大作用。第21页/共52页晶体管的混合型等效电路(P102图)发射结结电容集电结结电容频率升高后,晶体管内部电容不可忽略,这时再用h参数等效模型已不方便,要用混合型等效模型。26*/ICQC=gm/2fTgm=ICQ/26手册提供第22页/共52页晶体管的混合型等效电路(P102图)rce通常比RC大很多可忽略,放大状态时集电结反偏,rbc可认为断开集电结电容Cu用密勒定律等效到两侧中低频应用时,电容效应可忽略26*/ICQgm=ICQ/26第23页/共52页第3章 频率响应3.1 频率响应概述3.2 晶体管的频率参数3.3 共射放大器的频率特性3.4 多级放大电路的
10、频率特性第24页/共52页3.3 共射放大电路的频率特性混合型等效电路C1为微法数量级,C皮法数量级;看C1能否视为短路,C能否视为断路。高频等效时,C1短路,C不可忽略中频应用时,C1短路,C断路,忽略低频应用时,C1不可忽略,C断路,忽略第25页/共52页中频等效电路中频等效电路放大倍数与频率无关第26页/共52页低频等效电路低频等效电路放大倍数表达式与RC高通电路一致fL0.1fL0.01fL10fL-900-1350-1800f.fL0.1fL0.01fLf0-40-20-3dB20dB/20dB/十倍频十倍频10fL100fL.RC高通电路20lg(A/Aum)第27页/共52页高频
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