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1、六放大电路频率特性分析六放大电路频率特性分析二、三极管交流电流放大倍数二、三极管交流电流放大倍数 的高频特性的高频特性是f的函数高频交流电流放大倍数呈低通特性 截止频率 因为 较小第1页/共25页对数幅频和相频特性对数幅频和相频特性的波特图特征频率 fT :|(jf)|=1(0dB)时所对应的频率第2页/共25页三、单管放大电路的频率特性 阻容耦合放大电路:分三个频段来分析(中、低、高频段)中:耦合C足够大,视为短路;结电容视为开路低:只考虑耦合C和旁路C,结电容和其它分布电容开路,可等效为高通电路分析高:耦合C和旁路C视为短路,考虑结电容和其它分布电容影响第3页/共25页(1)中频源电压放大
2、倍数 中频混合等效电路第4页/共25页低频段可忽略极间电容,只考虑耦合电容(2)低频段频率特性 低频源电压放大倍数ASL第5页/共25页(2)低频段频率特性 高通特性第6页/共25页低频段波特图对数幅频和相频特性 中频放大倍数ASM带有符号,中频段uo与uS反相,为此有180附加相移 第7页/共25页(3)高频段频率特性 高高频频:极极间间电电容容不不容容忽忽视视,耦耦合或旁路等外接电容视为短路合或旁路等外接电容视为短路输入电源等效:从Cbe两端向左看第8页/共25页高频段频率特性高频源电压放大倍数高频源电压放大倍数A ASHSH对数幅频及相频特性 第9页/共25页高频段频率特性高频波特图中频
3、放大倍数ASM带有符号,中频段uo与uS反相,为此有180附加相移第10页/共25页在分析出放大电路高、低频段的频率特性基础上,综合起来可得到全频段频率特性(4)全频段频率特性低频段高频段第11页/共25页高频段相频特性低频段相频特性第12页/共25页(5)放大电路的增益带宽积放大电路的全频段对数幅频特性放大电路的全频段对数幅频特性对fH由直角三角形abc的边角关系得到 放大电路增益和上截止频率的乘积保持不变,对应于|A|1(0dB)时的上限频率fT0,称为放大电路的0dB带宽第13页/共25页一般,阻容耦合放大电路fL很低,其通频带近似为在下截止频率时在下截止频率时用直角三角形用直角三角形边
4、角关系边角关系 结论:降低增益可获得更大带宽!第14页/共25页解:(1)由直流等效电路例:阻容耦合放大电路,(1)计算工作点;(2)求fL,fH及As,画出波特图;(3)计算Bw.先求混合等效电路参数第15页/共25页中频低频高频第16页/共25页中频源电压放大倍数为上截止频率下截止频率全频段源电压放大倍数AS(2)通频带第17页/共25页小信号谐振放大电路兼具滤波器和放大器两重功能l l双极性三极管、场效应管和集成双极性三极管、场效应管和集成电路等放大电路电路等放大电路l lLCLC谐振滤波器、陶瓷滤波器、石谐振滤波器、陶瓷滤波器、石英晶体滤波器和声表面波滤波器英晶体滤波器和声表面波滤波器
5、等滤波电路等滤波电路主要用于中、高频窄带信号的放大第18页/共25页单管小信号LC谐振放大电路变压器线圈电阻变压器线圈电阻较小可以忽略较小可以忽略C CB B、C CE E为旁路电容为旁路电容变压器作用变压器作用l l通过调整抽头位通过调整抽头位置和匝数比置和匝数比l l改变改变Q Q值,调节值,调节通频带通频带l l实现阻抗匹配以实现阻抗匹配以及前后级静态工及前后级静态工作点的隔离作点的隔离第19页/共25页直流通路和交流通路变压器和电容C必须保留直流通路直流通路交流通路交流通路第20页/共25页高频混合等效电路电路的谐振放大倍数(增益)和通频带等指标电路的谐振放大倍数(增益)和通频带等指标电路结构的特点使得谐振放大电路容易自激。电路结构的特点使得谐振放大电路容易自激。l l为了避免自激并改善频率特性,谐振放大电路经常采为了避免自激并改善频率特性,谐振放大电路经常采用共射共基电路结构用共射共基电路结构第21页/共25页共射共基小信号谐振放大电路(1)交流通路交流通路交流通路交流通路第22页/共25页共射共基小信号谐振放大电路(2)通过降低第一级的输出电压,减小密勒电容通过降低第一级的输出电压,减小密勒电容(),提高上限频),提高上限频率率第23页/共25页作业3.6(3)3.6(3),3.7 3.7,3.8 3.8第24页/共25页
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