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文档简介
1. 放大器的频率特性 n一般情况下,放大器中的电抗元件或具有电抗 效应的器件,其电抗(主要是容抗)是输入信号 频率的函数。因而,放大器的电压放大倍数也 是频率的函数。其频率特性(Frequency Response)可用下式表示 第10讲 放大器的通频带 nAu(f)表示电压放大倍数的幅值与频率的关系,称为幅频特 性(Amplitude Frequency Response)。 表示放大倍数的相位与频率的关系,称为相频特性 (Phase Frequncy Response)。 n描绘出电路的幅频特 性曲线和相频特性曲 线,如图所示。 fbw = fHfL n中频区 n下限截止频率fL n上限截止频率fH n通频带fbw(f) A A umum 0.7070.707A Aum um f f HH f f L L f f B BWW -90-90 0 0 -180-180 0 0 -270-270 0 0 | |A A u u | | f f O O f f 0 00 0 单管共射放大电路的频率特性 n相频特性上,中频区内, =-180o ,表示输出电压 与输入反向。 nf fH 相移滞后 。 n频率失真:不能同等放 大不同频率的信号所引 起的失真。 A A umum 0.7070.707A Aum um f f HH f f L L f f B BWW -90-90 0 0 -180-180 0 0 -270-270 0 0 | |A A u u | | f f O O f f 0 00 0 单管共射放大电路的频率特性 由于不同谐波通过放大电路后产生的相位移不同, 造成uo波形产生的失真,称为相频失真。 频率失真与非线性失真产生的原因不同: 频率失真是由于放大电路对不同频率的信号响应不同 而产生的; 而非线性失真是由放大器件的非线性特性产生的。 由于放大电路对不同谐波成分的放大倍数的幅值不同, 导致uo的波形产生的失真,称为幅频失真。 波特图 在描绘放大器的 幅频特性和相频特 性曲线时,通常f 轴 采用对数坐标。 放大倍数的幅值 也采用分贝表示(即 纵坐标也用对数坐 标)。 放大倍数换算为 分贝的公式为 Au(dB)=20lgAu Au(dB) Aum 20 40 3dB 100 0 10110210 3 104 10 5 106 -90 -180 -270 fL 50 fH 105 0 f(Hz) f(Hz) fHfL 对数频率特性 单管共射放大电路的全频段的频率特性 0 -90 -135 -180 f(Hz) -45/十倍频 -225 -270 Ausl1(dB) 20lgAusm 20dB +20dB/十倍频 0.1fHfH10fH f(Hz)0 3dB 0.1fL fL 10fL 3. 多级放大电路的频率特性 n多级放大电路的电压放大倍数是各级电压放 大倍数的乘积,即: 用分贝表示的幅频特性为 n相频特性为 u多级放大电路的对数幅频特性相当于各 级对数幅频特性的代数和。 u多级放大电路的相频特性也是各级相频 特性的代数和。 n如果已知各级的对数频率特性,则只要 把各级的频率特性曲线的同一横坐标处 的纵坐标值叠加起来,就得到了总的频 率特性曲线。 0 -540 -180 f(Hz) -360 Ausl1(dB) 20lgAum fH fH1 10fH1 f(Hz)0 3dB -20dB/十倍频 fL1 fL -40dB/十倍频 fbw fbw1 6dB 0.1fH110fL10.1fL1 20lgAum1 多级放大电路的频率特性与单级放大电路的频率 特性相比,有如下特点: n 两级放大电路的通频带要比单级电路的通频 带窄。 fLfL1,fHfH1。 n 在低频区和高频区,两级放大电路的电压放 大倍数幅值衰减得更快。 n 在中频区,两级放大电路的电压放大倍数的 相移是360,而单级电路的放大倍数的相移 是180。 n 在低频区和高频区,两级放大电路的附加相 移最大为
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