第五章放大电路的频率响应ppt课件.ppt

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1、第五章放大电路的频率响应5.1 频率响应概述5.2 晶体管的高频等效模型5.4 单管放大电路的频率响应5.5 多级放大电路的频率响应5.3 场效应管的高频等效模型5.6 集成运放的频率响应和频率补偿童诗白第三版义澡书锹阳些蓝苛彰扎丸埋董棘默轨贞军郭拴莫杀剖鉴礁猾况勃亥妊绿砚4-2-5第五章放大电路的频率响应4-2-5第五章放大电路的频率响应童诗白第三版本章重点和考点:2、单管共射放大电路混合π模型等效电路图、频率响应的表达式及波特图绘制。1、晶体管、场效应管的混合π模型。本章教学时数:6学时眩怕丝稗取磊贬巳很缅耶繁姬辟抬赔阴翟驮异溺畴

2、垮詹幼篮布漆辛臂蝗赵4-2-5第五章放大电路的频率响应4-2-5第五章放大电路的频率响应童诗白第三版本章讨论的问题:1.为什么要讨论频率响应?如何制定一个RC网络的频 率响应?如何画出频率响应曲线?2.晶体管与场效应管的h参数等效模型在高频下还适应吗? 为什么?3.什么是放大电路的通频带?哪些因素影响通频带?如何 确定放大电路的通频带?4.如果放大电路的频率响应,应该怎么办?5.对于放大电路,通频带愈宽愈好吗?6.为什么集成运放的通频带很窄?有办法展宽吗?裸铜骗蒜梧脯睬县叼汰使勺绞团母抹杏坚阻设鱼呐采扇剖檬天拥嘲汐兰费4-2-5第五章

3、放大电路的频率响应4-2-5第五章放大电路的频率响应5.1 频率响应概述5.1.1 研究放大电路频率响应的必要性由于放大电路中存在电抗性元件及晶体管极间电容,所以电路的放大倍数为频率的函数,这种关系称为频率响应或频率特性。小信号等效模型只适用于低频信号的分析。本章将引入高频等效模型,并阐明放大电路的上限频率、下限频率和通频带的求解方法,以及频率响应的描述方法。盛弟仪楚祟鳞导间衙瞎椰沥坦檀桨圈壶挠秽铲痘勒檬蛀腕霜俗言谦在唆室4-2-5第五章放大电路的频率响应4-2-5第五章放大电路的频率响应一、高通电路+_+_CR图5.1.1(a)RC

4、高通电路令:5.1.2 频率响应的基本概念fL称为下限截止频率该敬翔涟拣粗蓑乒荤绿醚苦雏毡嗡构甚精宠俘卵巷禄忆妻践敛贬邹淀懈鲤4-2-5第五章放大电路的频率响应4-2-5第五章放大电路的频率响应则有:放大电路的对数频率特性称为波特图。瑞针氖芬莆胞淘胳炊泉到焉疫磁擅冻殆管渐脯码窥法炙每特删探把振诫映4-2-5第五章放大电路的频率响应4-2-5第五章放大电路的频率响应对数幅频特性:实际幅频特性曲线:图5.1.3(a)幅频特性当f≥fL(高频),当f

5、0-20-403dB最大误差为3dB,发生在f=fL处20dB/十倍频柬谊甲娄毕闪泽洪踢跃首齐棍软戳相圆擅共吊逸飘寺慨喊哆又沛害牌洲蔗4-2-5第五章放大电路的频率响应4-2-5第五章放大电路的频率响应对数相频特性图5.1.3(a)相频特性5.71º-45º/十倍频fL0.1fL10fL45º90º0f误差在低频段,高通电路产生0~90°的超前相移。5.71º帖铃贵叛拧拢扒大磐迄番侠术窗慑粘梭龄赃幽绍刁葱田诌椅场秘丢擦文异4-2-5第五章放大电路的频率响应4-2-5第五章放大电路的频率响应二、RC低通电路的波特图图5.1.2RC低

6、通电路图+_+_CR令:则:fH称为上限截止频率埠疆峙烛潜颊昨拱痘庚宜翅筐祈仍雀卫酗蹲抑獭憎锁雀阴段遏折遁维旬海4-2-5第五章放大电路的频率响应4-2-5第五章放大电路的频率响应图5.1.3(b) 低通电路的波特图对数幅频特性:0.1fHfH10fHf0-20-403dB-20dB/十倍频对数相频特性:fH10fH-45º5.71º5.71º-45º/十倍频-90º0.1fH0f在高频段,低通电路产生0~90°的滞后相移。痞限雌渍垒获疟咨菇帚凯瞅坎室墟驼汪拒碟堤宰惭权楚山右氛缮著瑚吞梧4-2-5第五章放大电路的频率响应4-2-5

7、第五章放大电路的频率响应小结(1)电路的截止频率决定于电容所在回路的时间  常数τ,即决定了fL和fH。(2)当信号频率等于fL或fH放大电路的增益下降   3dB,且产生+450或-450相移。(3)近似分析中,可以用折线化的近似波特图  表示放大电路的频率特性。凿崔忻技段须沧菇催友掖静锅食舜褪信弱稚坊渍俱宛九他效歉锈进荔态塞4-2-5第五章放大电路的频率响应4-2-5第五章放大电路的频率响应5.2.1 晶体管的混合模型一、完整的混合模型图5.2.1晶体管结构示意图及混合模型5.2 晶体管的高频等效模型(a)晶体管的结构示意图

8、(b)混合模型蚊总卓洁觅藕疫疗坪腻窟艺酋皮敖邱酌张裔览拳驱逃燕芒忌润篇娜敞辖什4-2-5第五章放大电路的频率响应4-2-5第五章放大电路的频率响应二、简化的混合模型通常情况下,rce远大于c--e间所接的负载电阻,而

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