模拟电子技术基础(11+12_频率响应概述与晶体管的高频等效电路)课件.ppt

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1、差分放大电路四种接法的比较四种接法电路的特点归纳:(1)四种接法电路的输入电阻均为2(Rb十rbe)。(2)Ad、Ac、RO、KCMR与输出方式有关。(3)Re只对共模信号有负反馈作用,在差模信号作用下Re中电流不变,故对差模信号无反馈作用。(4)差分信号是两个输入信号之差;共模信号是两个输入信号之算术平均。(5)对于双端输入接法:若输入信号为vI,其差模输入电压vId=vI,共模输入电压vIC=0。(6)对于单端输入接法:若输入为vI1,其差模输入电压vId=vI1,共模输入电压vIC=vI1/2;若输入为vI2,其差模输入电压

2、vId=-vI2,共模输入电压vIC=vI2/2;若输入为vI1、vI2,其差模输入电压vId=vI1-vI2,共模输入电压vIC=(vI1+vI2)/2。第十一讲频率响应与 晶体管的高频等效电路一、频率响应的基本概念二、放大电路的频率参数三、晶体管的高频等效电路四、放大电路的频率响应五、多级放大电路的频率响应一、频率响应的基本概念1.研究的问题:放大电路对信号频率的适应程度,即信号频率对放大倍数的影响。由于放大电路中耦合电容、旁路电容、半导体器件极间电容的存在,使放大倍数为频率的函数。在使用一个放大电路时应了解其信号频率的适用范

3、围,在设计放大电路时,应满足信号频率的范围要求。2.基本概念 (1)高通电路:信号频率越高,输出电压越接近输入电压。(1)高通电路:频率响应fL(2)低通电路: 信号频率越低,输出电压越接近输入电压。(2)低通电路:频率响应fHf<

4、体管的高频等效电路1.混合π模型:形状像Π,参数量纲各不相同结构:由体电阻、结电阻、结电容组成。rbb’:基区体电阻rb’e’:发射结电阻Cπ:发射结电容re:发射区体电阻rb’c’:集电结电阻Cμ:集电结电容rc:集电区体电阻因多子浓度高而阻值小因面积大而阻值小混合π模型:忽略小电阻,考虑集电极电流的受控关系由于结电容的影响,Ib和Ic不能保持正比关系,因此而引入gm。gm为跨导,它不随信号频率的变化而变。晶体管高频等效电路2.电流放大倍数的频率响应2.电流放大倍数的频率响应四、单管共射放大电路的频率响应适用于信号频率从0~∞的

5、交流等效电路中频段:C短路,开路。低频段:考虑C的影响,开路。高频段:考虑的影响,C开路。1.中频电压放大倍数带负载时:空载时:2.低频电压放大倍数:低频段频率响应分析中频段20dB/十倍频3.高频电压放大倍数:高频段频率响应分析4.电压放大倍数的波特图全频段放大倍数表达式:讨论:已知某放大电路的波特图1、中频电压放大倍数(增益)2、全频电压放大倍数(增益)3、电路的上限截止频率fH和下限截止频率fL4、此电路是几级放大电路五、多级放大电路的频率响应:6dB3dBfLfH≈0.643fH1fL>fL1,fH

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