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时间:2020-10-04
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1、5.1 频率响应的基本概念和波特图第5章放大电路的频率响应5.4多级放大器的频率响应小结5.3 放大电路的频率响应5.2 高频小信号混合等效电路5.1.1放大电路频率响应的基本概念一.频率响应Au(f)—幅频特性(f)—相频特性二.三个频段的划分1).中频区(段)特点:Au与f无关与f无关原因:不考虑电路中电容的影响特点:Au与f有关(f下降Au也下降,与频率有关)原因:由于C1和C2的存在在频率比较低时,耦合电容和旁路电容所产生的容抗不可忽略,使输出电压下降,所以Au下降2).低频区(段)3)
2、.高频区(段)特点:Au与f有关(f增大Au下降,与f有关)原因:由晶体管的极间电容的存在,分布电容的存在引起fL—下限截止频率fH—上限截止频率三.频带宽度(带宽)BWBW=fH-fLfH一、RC低通电路的频率特性1.频率特性的描述RC•••••令1/RC=H则fH=1/2RC5.1.2RC低通和高通电路的频率特性•滞后••••fO
3、Au
4、10.707O–45–90fHf幅频特性相频特性2.频率特性的波特图1.为什么波特图开阔了视野?讨论一102030405060Of101021031
5、04105106f横轴采用对数刻度,幅频特性的纵轴采用20lg
6、Au
7、表示,单位是分贝(dB);相频特性的纵轴仍用φ表示。2.若干个放大电路的放大倍数分别为1、10、102、103、104、105,它们的增益分别为多少?纵轴采用20lg
8、Au
9、表示,使得“×”→“+”。•/dB0/dB0f0.1fH0fH10fH100fH-20-40-20dB/十倍频程f0.1fH0°fH10fH100fH-45°-90°0f低通电路的波特图0.1fHfH10fHf0-20-403dB-20dB/十倍频fH10f
10、H-45º5.71º5.71º-45º/十倍频-90º0.1fH二、RC高通电路的频率特性•••令1/RC=L则fL=1/2RC超前RC••波特图f0.01fL00.1fLfL10fL-20-4020dB/十倍频f0.01fL0°0.1fLfL10fL90°45°注意结论:(1)画RC电路波特图的关键是求对数频率特性的转折频率,即fL或fH,而它们的大小又取决于电路的时间常数。(2)画复杂电路或系统的波特图,关键在于能画出一些基本因子的波特图,如K,jf/fp,1/(1+jf/fp),等。例1求已
11、知一阶低通电路的上限截止频率。0.01F1k1k1//1k0.01F戴维宁定理等效时间常数的估算1)单个电容多个电阻2)单个电阻多个电容3)多个电阻多个电容例2画出下列频率响应函数的波特图。5.2晶体管的高频物理模型---混合∏等效电路一.混合∏等效电路的引出由晶体管的结构引出物理模型,形状像Π。NNP基极B集电极C发射结集电结—基区—集电区发射极E—发射区rbb---基区电阻几欧—几百欧rbe---发射结电阻与工作点Q有关rbc---集电结电阻一般在几兆以上,可以看作无穷大rc和re
12、可以忽略不计Cbc---集电结电容可以用C来表示Cbe---发射结电容可以用C来表示rce---输出电阻一般在几百K欧以上,可以看作∞gmUbe---发射结电压控制集电结电流gm---跨导be连接了输入回路和输出回路阻值大二.混合∏等效电路的单向化根据密勒定理其中,根据密勒定理根据密勒定理其中,一般,所以一般可忽略密勒定理设有一个具有n个节点的线性电路,其中节点0为参考点。而节点1和节点2之间有一阻抗Z相接,如图1所示。图1图2设,则等效电路如图2所示。其中:三.混合参数和H参数的关系=?
13、四.的频率响应(1)频率响应=0.7070f—共发射极截止频率fT—特征频率=1可求得:ffo0.707o1fTO(2)特征频率fT及其与f、的关系f=fT时,由式将和的表达式代入上式整理即可得到混合∏等效电路及其参数晶体管的频率参数共射截止频率共基截止频率特征频率集电结电容手册查得f比f高很多5.3 放大电路的频率响应一、研究方法分频段研究法1.中频区的频率响应f≤fHf>fL(1).微变等效电路C1看作短路C∏’看作开路(2).写出Ausm的表达式二、频率响应(3).写出表
14、达式的模和相位2.低频区的频率响应f≤fL(1)微变等效电路C∏’看作开路(2)写AusL的表达式式中Ri=Rb//rbebce+Rb~+++RcRsC1输出电压低频电压放大倍数低频时间常数为:下限(-3dB)频率为:则(3)写出表达式的模和相位对数幅频特性对数相频特性中频段20dB/十倍频3.高频区的频率响应f>fH(1).微变等效电路C1看作短路(2)写出AusH的表达式(3)写出表达式的模和相位的对数幅频特性和相频特性高频段最大附加相移为-90度
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