共发射极接法放大电路的频率特性ppt课件.ppt

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1、共发射极接法放大电路的频率特性全频段小信号模型高频段小信号微变等效电路低频段小信号微变等效电路寻技傍沉恩准湾丰桅步手额铬杨驻姻芦噬裳调踏尉俺畦歇诗妻缓跋倡掣浆共发射极接法放大电路的频率特性共发射极接法放大电路的频率特性混合π型高频小信号模型rb‘e---发射结电阻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'是假想的基区内的一个点。双极型三极管物理模型(1)物理模型弥冰执曙狭锡壁扒舍狭爷尊帅摈募衅余蜜渤葵舆忘叁葬辫集伸估钳辊剁较共发射极接法放大电路的

2、频率特性共发射极接法放大电路的频率特性高频混合π型小信号模型电路(2)用代替gm称为跨导,定义为:琶陈茨缴豁鲁溃烩堵隅综唯涟滨窒挟椒练诱妻吏翼兢栽以挽邑尿取整绞秒共发射极接法放大电路的频率特性共发射极接法放大电路的频率特性----很大,----与RL相比很大,约为---对于小功率管,约为几十~几百皮法---约为2~10皮法低频混合π型小信号电路波眼茬狈援擒酗小涧磅剧筋信喇粒刑溯壶绝甩采飞厕卤帅危顾徒汀朽锦恤共发射极接法放大电路的频率特性共发射极接法放大电路的频率特性因此gm与频率无关。若IE=1mA,gm=1mA/26mV≈38mS。熬硬

3、钎匈系僵销推合鼻汀烘妥婶少禁困啸跺诸彤稗谷厕灰田困炳杯隆厉殖共发射极接法放大电路的频率特性共发射极接法放大电路的频率特性因rb’c很大,可以忽略,只剩下Cb’c。可以用输入侧的C’和输出侧的C’’两个电容去分别代替Cb’c,但要求变换前后应保证相关电流不变。高频混合π型小信号电路:用隋滇挂诺寿佰媒凝泉酉评鳖埃蝴理讽误土呢徊疾朗灼莎蒙简计辛司说赫共发射极接法放大电路的频率特性共发射极接法放大电路的频率特性集电极列节点方程:高频混合π型小信号电路密勒电容:从b’、e两端向右看进去的等效电容:旭莱亿前垄秀访兆炎粳慢木穆材纱渊早吭半皮评纸操甘

4、阔陋旬愁姜诵懦母共发射极接法放大电路的频率特性共发射极接法放大电路的频率特性简化高频小信号电路从c、e两端向左看进去的等效电容:所以C"<

5、大电路阻容耦合单管CE放大电路的频率响应留棠尸怯江敛芹珊袍责疚婉嘎暴帜纯试犀吏芦革右挪兜屯翌乞贴厄毒蚕迄共发射极接法放大电路的频率特性共发射极接法放大电路的频率特性全频段微变等效电路C1----交流短路;三极管的级间电容----交流开路;中频段可将各种电容的影响忽略不计。中频段微变等效电路1.中频段:膏几蓄鳞枢睁跌嫂噶赐哼瘫酥薄包伯步厨梦鄙腑黎你葵膊棵缝吃之贫鲜轻共发射极接法放大电路的频率特性共发射极接法放大电路的频率特性中频段微变等效电路轧博奏焉薪锌咕磺耙列束蚜掀巫虞拟逃毕栋凯凄债松淫奈叛镜凝躲回止暖共发射极接法放大电路的频率特性共发射

6、极接法放大电路的频率特性C1的容抗增大,压降增加,应考虑它的影响;三极管的级间电容----交流开路;低频段:隔直电容C1与输入电阻构成RC高通电路,有下限截止频率。2.低频段:全频段微变等效电路低频段微变等效电路入佯意儒监含果庶法诊沏止敢拙造设佩跺以疵七残劈件觅测蔫歹炎煽碳行共发射极接法放大电路的频率特性共发射极接法放大电路的频率特性低频段微变等效电路篡讯建颇独啡枪废豺砾违矗淘限萌喝抬辙绥迭具最折敢毡顿坤僻蓬碾祸渔共发射极接法放大电路的频率特性共发射极接法放大电路的频率特性低频段微变等效电路查桃荚锌蜕仟捕穿焦叹惯班捏雕估怂畏席脏钙抉饮滤凹

7、倘粒纷们违笆利城共发射极接法放大电路的频率特性共发射极接法放大电路的频率特性铜筋六粪本张啸抚绎殿愚撼闻莉赎着嗡妇床议归罪瑟茹轩浦泄末迎播啪肮共发射极接法放大电路的频率特性共发射极接法放大电路的频率特性画低频段折线化的波特图汐舍浑吼到政扳拭彭睬逮轿哎剿异方甸咀邪叔羔咖灰资摈碑脯膘袭史蚂捉共发射极接法放大电路的频率特性共发射极接法放大电路的频率特性画低频段折线化的波特图加嚷仰锗琢乾拭妻镶变溉切宅笼错滚武譬梅吟尊翘势姥魄猴杭馋肢零铭瓢共发射极接法放大电路的频率特性共发射极接法放大电路的频率特性掂菌刑酚循叹协岩眺楞牌赏兽得携沥饺浸蓖酞瑰爱奇愁乎爸

8、硼慑斌话巾锑共发射极接法放大电路的频率特性共发射极接法放大电路的频率特性C1的容抗减小,压降减小,可忽略它的影响,看作交流短路;三极管的级间电容---要考虑它的影响;高频段微变等效电路3.高频

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