模电例题.分析!.ppt

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1、4.7放大电路的频率响应4.7.1单时间常数RC电路的频率响应4.7.2BJT的高频小信号模型及频率参数4.7.3单级共射极放大电路的频率响应4.7.4单级共基极和共集电极放大电路的高频响应4.7.5多级放大电路的频率响应研究放大电路的动态指标(主要是增益)随信号频率变化时的响应。4.7.1单时间常数RC电路的频率响应1.RC低通电路的频率响应(电路理论中的稳态分析)RC电路的电压增益(传递函数):则且令又电压增益的幅值(模)(幅频响应)电压增益的相角(相频响应)①增益频率函数RC低通电路最大误差-3dB②频率响应曲线描述幅频响应1.RC低通电路的频率

2、响应相频响应2.RC高通电路的频率响应RC电路的电压增益:幅频响应相频响应输出超前输入RC高通电路4.7.2BJT的高频小信号模型及频率参数1.BJT的高频小信号模型①模型的引出rb'e——发射结电阻re归算到基极回路的电阻Cb'e——发射结电容rb'c——集电结电阻Cb'c——集电结电容rbb'——基区的体电阻,b'是假想的基区内的一个点互导BJT的高频小信号模型②简化模型混合形高频小信号模型1.BJT的高频小信号模型2.BJT高频小信号模型中元件参数值的获得低频时,混合模型与H参数模型等价所以又因为从手册中查出所以2.BJT高频小信号模型中元件

3、参数值的获得低频时,混合模型与H参数模型等价3.BJT的频率参数由H参数可知即根据混合模型得低频时所以当时,令的幅频响应——共发射极截止频率——特征频率——共基极截止频率3.BJT的频率参数的相频响应f=(1+0)f≈f+fT4.7.3单级共射极放大电路的频率响应1.高频响应①形高频等效电路4.7.3单级共射极放大电路的频率响应1.高频响应①形高频等效电路对节点c列KCL得由于输出回路电流比较大,所以可以忽略的分流,得称为密勒电容而输入回路电流比较小,所以不能忽略的电流。目标:断开输入输出之间的连接4.7.3单级共射极放大电路的频

4、率响应同理,在c、e之间也可以求得一个等效电容CM2,且等效后断开了输入输出之间的联系1.高频响应①形高频等效电路4.7.3单级共射极放大电路的频率响应1.高频响应①形高频等效电路目标:简化和变换输出回路的时间常数远小于输入回路时间常数,考虑高频响应时可以忽略CM2的影响。4.7.3单级共射极放大电路的频率响应1.高频响应①形高频等效电路目标:简化和变换4.7.3单级共射极放大电路的频率响应1.高频响应②高频响应和上限频率由电路得电压增益频响其中中频增益或通带源电压增益上限频率1.高频响应②高频响应和上限频率RC低通电路共射放大电路频率响应曲线变

5、化趋势相同=-180-arctan(f/fH)相频响应幅频响应③增益-带宽积BJT一旦确定,带宽增益积基本为常数1.高频响应当Rb>>Rs及Rb>>rbe时,有例题解:模型参数为例4.7.1设共射放大电路在室温下运行,其参数为:负载开路,Rb足够大忽略不计。试计算它的低频电压增益和上限频率。低频电压增益为又因为所以上限频率为2.低频响应①低频等效电路2.低频响应①低频等效电路Rb=(Rb1

6、

7、Rb2)远大于Ri,Ce>>Cb2Ri中频区(即通常内)源电压增益当则下限频率取决于2.低频响应②低频响应当2.低频响应②低频响应下限频率取决于当时,相频

8、响应=-180-arctan(-fL1/f)=-180+arctan(fL1/f)幅频响应2.低频响应②低频响应包含fL2的幅频响应4.7.4单级共集电极和共基极放大电路的高频响应1.共基极放大电路的高频响应①高频等效电路②高频响应特征频率1.共基极放大电路的高频响应其中由于re很小由于Cbc很小,fH2也很高。4.7.4单级共集电极和共基极放大电路的高频响应2.共集电极放大电路的高频响应1.多级放大电路的增益•前级的开路电压是下级的信号源电压•前级的输出阻抗是下级的信号源阻抗•下级的输入阻抗是前级的负载4.7.5多级放大电路的频率响应2.多级

9、放大电路的频率响应•多级放大电路的通频带比它的任何一级都窄。(以两级为例)则单级的上下限频率处的增益为当两级增益和频带均相同时,两级的增益为即两级的带宽小于单级带宽。4.7.5多级放大电路的频率响应end

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