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时间:2019-10-10
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1、第5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第五章5.3单管放大电路的频率响应5.4多级放大电路的频率响应1fOAum1.频率特性Au(f)—幅频特性(f)—相频特性0.707AumfOAufL—下限截止频率fH—上限截止频率2.频带宽度(带宽)BW(BandWidth)BW=fH-fLfH5.1频率响应概述fLfH5.1.1频率响应的概念第五章2_++_CR•••令1/RC=L则fL=1/2RC一、RC高通电路的频率特性1、电路fL称为下限截止频率,简称下限频率5.1.2简单RC低通和高通电路的频率
2、特性第五章3超前f10fL20lg
3、Au
4、=0dBf=fL20lg
5、Au
6、=20lg0.7071=-3dBf0.1fL20lg
7、Au
8、=-20lgf/fHAU190°45°0°Off2.频率响应幅频特性相频特性第五章4二、RC低通电路的频率特性1.电路RC•••••令1/RC=H则fH=1/2RCfH称为上限截止频率,简称上限频率第五章5•••fO
9、Au
10、10.707O–45–90fHf幅频特性相频特性2.频率响应•滞后•第五章6例5.1.1求已知一阶低通电路的上限截止频率。0.01F1k1k1//1k0.01
11、F例5.1.2已知一阶高通电路的fL=300Hz,求电容C。500C2k戴维宁定理等效第五章75.1.3频率特性的波特图f/fH0•20lg
12、Au
13、/dB–200–45–90fH–400.11101000.1110f/fH频率特性波特图•–90f0
14、Au
15、10.7070–45fHf–3dB–20dB/十倍频–45/十倍频•第五章8双极型三极管物理模型(1)物理模型rb'e---re归算到基极回路的电阻---发射结电容,也用C这一符号---集电结电阻---集电结电容,也用C这一符号rbb'---基区的体电阻,b'
16、是假想的基区内的一个点。---发射结电阻re一、混合π型高频小信号模型5.2晶体管的高频等效模型第五章9高频混合π型小信号模型电路图(2)混合π型微变等效电路课本P215eCcbb′C第五章10eCcbb′C二、简化的混合模型--忽略rb’c、rce二、简化的混合模型--忽略rb’c、rce第五章11据密勒定理eCbbbbce(c)c(d)单向化的混合模型第五章125.2.2电流放大系数β的频率响应共发射极接法的截止频率(betacutofffrequency)中频eCcbb′C1.与频率f的关系第五章13
17、=0.7070f—共发射极截止频率fT—特征频率=1可求得:同样可求得:可见:ffo0.707o1fTO课本P2172.β的频率响应曲线第五章14RLRSRb+VCCRcsU·cbbCRceRSRLCRb5.3单管放大电路的频率响应为了既能够说明问题,又能简化分析,采用右图所示的共射基本放大电路,下图为考虑频率响应的简化交流等效电路第五章15大电容(C1,C2,Ce)小电容(C’等)高频段中频段低频段频段Xc=1/jwC小大0(短路)(开路)0XcXccbbRceRSRLRb1.中频特性第五章162.频率
18、特性:第五章RLcbbCRceRSCRbCeRSRLCRCcb戴维南等效电路17CeRLCRCcb2.频率特性:第五章18第五章其中CeRLCRCcb2.频率特性:19(低频)(中频)(高频)2.频率特性:输入耦合电容所确定的下限频率为发射极旁路电容所确定的下限频率为第五章20完整的单管共射放大电路的频率特性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的频率特性(波特)图。共射电路完整波特图单管共射电路完整的电压放大倍数表达式,第五章21增益带宽积(常数)结论
19、:频率升高,Ausm减小输出相位滞后增益带宽积为常数fbw=fH-fL≈fH第五章22如果放大器由多级级联而成,那么,总增益5.4多级放大电路的频率响应第五章235.4.1多级放大器的上限频率fH设单级放大器的增益表达式为第五章24式中,
20、Aum
21、=
22、Aum1
23、
24、Aum2
25、…
26、Aumn
27、为多级放大器中频增益。当f=fH时,第五章展开为:忽略高次项:修正:255.4.2多级放大器的下限频率fL设单级放大器的低频增益为第五章26解得多级放大器的下限频率近似式为若各级下限角频率相等,即fL1=fL2=…=fLn,则第五章在实际的多级放大电路
28、中,当各放大级的时间常数相差悬殊时,可取其主要作用的那一级作为估算的依据。修正:27
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