放大电路的频率响应
2 7放大电路的频率响应 频率响应 放大器的电压放大倍数与频率的关系 下面先分析无源RC网络的频率响应 其中 称为放大器的幅频响应 称为放大器的相频响应 2019 12 28 1 2 7放大电路的频率响应 1 频率响应表达式 幅频响。
放大电路的频率响应Tag内容描述:<p>1、1,模拟电子线路,南京邮电大学,2,第四章 放大电路的频率响应和噪声,3,第4章 放大电路的频率响应和噪声,4.1 放大电路的频率响应和频率失真,4.1.1 放大电路的幅频响应和幅频失真,4.1.2 放大电路的相频响应和相频失真,4.1.3 波特图,4.2晶体管的高频小信号模型和高频参数,4.2.1 晶体管的高频小信号模型,4,二、 特征频率fT,4.3 晶体管放大电路的频率响应,4.3.1共射放大电路的频率响应,一、共射放大电路的高频响应,4.1.2晶体管的高频参数,二、共射放大电路的低频响应,三、共基电流放大系数(jf )及f,一、共射电流放大系数(j f )及其上限频率f,4.3.。</p><p>2、第五章第五章 放大电路的频率响应放大电路的频率响应 自自 测测 题题 一、选择正确答案填入空内。 ( 1) 测 试 放 大 电 路 输 出 电 压 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。</p><p>3、第3章 放大电路的频率响应3.1 教 学 要 求1、掌握放大电路频率特性的复频域分析方法;2、掌握放大电路频率特性参数的计算方法;3、熟悉BJT的频率参数; 4、熟悉密勒定理及三种基本组态放大电路的频响特性,掌握放大电路幅频特性和相频特性渐近波特图的画法,了解宽带放大电路的实现方法;5、熟悉多级放大电路的频率特性;了解放大电路的瞬态响应特性。3.2 基本概念和内容要点3.2.1 表征放大电路频响的主要参数和渐近波特图的表示方法1、放大电路的主要频响参数(1)中频增益AM及相角M指放大器工作在中频区的增益与相位,它们与频率无关。。</p><p>4、4 双极结型三极管及放大电路基础,本章内容,4.1 BJT 4.2 基本共射极放大电路 4.3 放大电路的分析方法 4.4 放大电路静态工作点的稳定问题 4.5 共集电极放大电路和共基极放大电路 4.6 组合放大电路 4.7 放大电路的频率响应,4 双极结型三极管及放大电路基础,本章要求,1. 了解双极结型三极管 (BJT) 的结构、工作原理、温度对参数及特性的影响,掌握其符号、电流关系、特性曲 线、参数、使用和应用,三种工作状态 ( 区 ) 的条件、特点 和判断。,2. 掌握基本共射极放大电路的组成、工作原理、静态 分析和动态分析。 3. 熟悉放大电路的图解分析法。</p><p>5、第 五 章,放大电路的频率响应,电子学教研室,授课内容:,5.1 频率响应概述,5.2 晶体管的高频等效模型,5.3 单管放大电路的频率响应,5.4 多级放大电路的频率响应,5.1 频率响应概述,5.1.2 高通电路和低通电路,5.1.3 波特图,5.1.1研究放大电路频率响应的必要性,5.1.1 研究放大电路频率响应的必要性,(一)电路中的几种元件和频率的关系,电容,电感,电阻,在放大电路中,由于电抗元件,及半导体管极间电容的存在,当输入信号的频率过低或过高时,不但放大倍数的数值会减少,而且会产生相位移。这说明放大倍数是信号频率的函数,这种函数关系称为频。</p><p>6、第五章 放大电路的频率响应,清华大学,第五章 放大电路的频率响应,5.1 频率响应的有关概念,5.2 晶体管的高频等效电路,5.3 放大电路的频率响应,5.1 频率响应的有关概念,一、本章要研究的问题,二、高通电路和低通电路,三、放大电路中的频率参数,一、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围,在设计放大电路时,应满足信号频率的范围要求。,二、高通电路和低通电路,2。</p><p>7、放大器的频率响应单级放大器的分析中只考虑了低频特性,而忽略了器件的分布电容的影响,但在大多数模拟电路中工作速度与其它参量如增益、功耗、噪声等之间要进行折衷,因此对每一种电路的频率响应的理解是非常必要的。在本章中,将研究在频域中单级与差分放大器的响应,通过对基本概念的了解,分析共源放大器、共栅放大器、CMOS放大器以及源极跟随器的高频特性,然后研究级联与差分放大器,最后考虑差分对有源电流镜的频率响应。6.1频率特性的基本概念和分析方法在设计模拟集成电路时,所要处理的信号是在某一段频率内的,即是所谓的带宽。</p><p>8、第五章 放大电路的频率响应,第五章 放大电路的频率响应,5.1 频率响应的有关概念,5.2 晶体管的高频等效电路,5.3 放大电路的频率响应,5.1 频率响应的有关概念,一、本章要研究的问题,二、高通电路和低通电路,三、放大电。</p><p>9、第5章放大电路的频率响应,5.1频率响应概述5.2晶体管的高频等效模型5.3场效应管的高频等效模型5.4单管放大电路的频率响应5.5多级放大电路的频率响应5.6频率响应与阶跃响应(自学)5.7Multisim应用举例(自学),基本知识点:高通电路及低通电路的频率响应、波特图、晶体管高频等效电路模型、单管放大电路的频率响应及多级放大电路的频率响应。重点:波特图、晶体管高频等效电路模型、单管放大。</p><p>10、2 7放大电路的频率响应 频率响应 放大器的电压放大倍数与频率的关系 下面先分析无源RC网络的频率响应 其中 称为放大器的幅频响应 称为放大器的相频响应 2019 12 28 1 2 7放大电路的频率响应 1 频率响应表达式 幅频响。</p><p>11、第五章放大器电路的频率响应 5.1具有相同参数的两级放大电路的振幅在构成该电路的每个单管的截止频率处降低 A.3dB B. 6dB C. 10dB D. 20dB 5.2发生频率失真时,如果ui为正弦波,uo为 A.正弦波b三角波c矩形波d方波 5.3多级放大电路放大倍率的波特图是 A.各级波特图的叠加b .各级波特图的乘积 C.每个波特图中最窄的通带 5.4当输入信。</p>