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文档简介

,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,4.7.2 BJT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),增益频率函数,RC低通电路,最大误差 -3dB,频率响应曲线描述,1. RC低通电路的频率响应,2. RC高通电路的频率响应,RC电路的电压增益:,输出超前输入,RC高通电路,4.7.2 BJT的高频小信号模型及频率参数,1. BJT的高频小信号模型,模型的引出,rbe 发射结电阻re归算到基极回路的电阻,Cbe 发射结电容,rbc 集电结电阻,Cbc 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,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,又因为,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,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,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(10)fffT,4.7.3 单级共射极放大电路的频率响应,1. 高频响应,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,形高频等效电路,对节点 c 列KCL得,称为密勒电容,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,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,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,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,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,高频响应和上限频率,RC低通电路,共射放大电路,频率响应曲线变化趋势相同,幅频响应,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RbRs及Rbrbe时,有,例题,解:,模型参数为,低频电压增益为,又因为,所以上限频率为,2. 低频响应,低频等效电路,2. 低频响应,低频等效电路,Rb=(Rb1 | Rb2)远大于Ri,,CeCb2,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,低频响应,当,2. 低频响应,低频响应,下限频率取决于,当 时,,相频响应 180arctan( fL1 / f) 180 arctan(fL1/f),幅频响应,2. 低频响应,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,高频等效电路,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Cbc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

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