第5章 放大电路的频率响应ppt课件.ppt

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1、模拟电子技术基础信息工程学院·电子信息教研室第五章放大电路的频率响应5.1频率响应概述5.2晶体管的高频等效电路5.4单管放大电路的频率响应5.1频率响应概述5.1频率响应概述在放大电路中,放大倍数与信号频率的函数关系,称为频率响应或频率特性。一、频率响应的概念:二、高通电路如果令:(时间常数)>>>>>幅频特性>>>>>相频特性频率特性:下限截止频率三、低通电路——上限截止频率>>>>>幅频特性>>>>>相频特性上限截止频率四、波特图对于放大电路,往往ui的频率范围广,放大倍数大,为了在同一坐标系中表示如此宽的变化范围,在画频率

2、特性曲线时,常采用对数坐标。称为波特图。波特图的表示方法幅频特性的横轴采用对数坐标(lgf),纵轴采用对数坐标(20lg),单位是分贝(dB)相频特性的横轴采用对数坐标(lgf),纵轴采用原坐标()折线化的近似波特图-20dB/十倍频1、高通电路的波特图2、低通电路的波特图1、电路的截止频率决定于电容所在的回路的时间常数2、当电路的频率等于下限频率或上限频率时,放大电路的增益下降3dB,且产生+45度或-45度的相移。3、近似分析中,可以用折线化的近似波特图表示放大电路的频率特性。12345675.2晶体管的高频等效电路5.2.1

3、晶体管的高频(参数)等效模型很小,被忽略5.2.1晶体管的高频(参数)等效模型5.2晶体管的高频(参数)等效模型可以从手册中查出。低频段电流放大倍数?5.2.2晶体管电流放大倍数的频率响应截止频率特征频率可求(=常数)可查5.4单管放大电路的频率响应在分析放大电路的频率响应时,往往将输入信号的频率范围分为高频、中频、低频段。中频段:极间电容Xc小,视为开路;耦合电容Xc大,视为短路。分析电路时可以不考虑两种电容的影响。低频段:极间电容Xc小,仍视为开路,可以不考虑其对电路的影响;但要考虑耦合电容的影响。高频段:主要考虑极间电容;而

4、耦合、旁路电容,视为短路,可以不考虑其对电路的影响。5.4单管共射放大电路的频率响应适应任何频率信号的等效电路高频等效电路用三极管高频等效模型代替三极管;保留电路中的电容;其他部分画成交流通路。1、中频电压放大倍数Aum、Ausm短路断路中频电压放大倍数的计算与h参数交流等效电路法计算结果完全相同!2、低频电压放大倍数Aul、Ausl低频时开路,耦合电容C保留低频电压放大倍数的计算是先确定耦合电容的等效电阻,求出下限截止频率fL,代入公式即可!注意:fL的求法:R为从电容两端向外看的等效电阻。3、高频电压放大倍数Auh、Aush高

5、频时考虑的影响,耦合电容短路高频电压放大倍数的计算是先确定极间电容的等效电阻,求出上限截止频率fH,代入公式即可!注意:fH的求法:R为从电容两端向外看的等效电阻。适用于任何频率信号的放大倍数式为:中频段:低频段:高频段:(高通电路,存在下限截止频率)(低通电路,存在上限截止频率)当fL<

6、压增益=dB,=。(2)电路的下限频率fL≈Hz,上限频率fH≈kHz.(3)电路的电压放大倍数的表达式=30-3210100例2:电路如图,画出波特图。分析:1.确定中频放大倍数例2:电路如图,画出波特图。分析:2.画出等效电路例2:电路如图,画出波特图。例2:电路如图,画出波特图。分析:3.求下限截止频率fL例2:电路如图,画出波特图。分析:4.求上限截止频率fH例2:电路如图,画出波特图。分析:5.电压放大倍数例2:电路如图,画出波特图。分析:6.波特图例3p243自测题一)选择正确答案填入空内。(1)测试放大电路输出电压

7、幅值与相位的变化,可以得到它的频率响应,条件是。A.输入电压幅值不变,改变频率B.输入电压频率不变,改变幅值C.输入电压的幅值与频率同时变化(2)放大电路在高频信号作用时放大倍数数值下降的原因是,而低频信号作用时放大倍数数值下降的原因是。A.耦合电容和旁路电容的存在B.半导体管极间电容和分布电容的存在。C.半导体管的非线性特性D.放大电路的静态工作点不合适ABA例3p243自测题一)选择正确答案填入空内。(3)当信号频率等于放大电路的fL或fH时,放大倍数的值约下降到中频时的。A.0.5倍B.0.7倍C.0.9倍即增益下降。A.

8、3dBB.4dBC.5dB(4)对于单管共射放大电路,当f=fL时,输出与输入相位关系是。A.+45˚B.-90˚C.-135˚当f=fH时,输出与输入的相位关系是。A.-45˚B.-135˚C.-225˚BACC下集预告第六章放大电路中的反馈小结

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