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文档简介

1、第四章第四章 放大电路的频放大电路的频率特性率特性内容提要内容提要由于放大电路中存在着由于放大电路中存在着电抗器件电抗器件,使,使放大电路对放大电路对不同频率不同频率的输入信号的的输入信号的增增益量益量( (幅度及时延幅度及时延) )可能不同。可能不同。增益量因工作频率不同而改变的特性增益量因工作频率不同而改变的特性称为放大电路的称为放大电路的频率响应频率响应特性,简称特性,简称频率特性。频率特性。研究的问题:放大电路对输入信号研究的问题:放大电路对输入信号频频率率的适应程度,即输入信号频率对的适应程度,即输入信号频率对放放大倍数大倍数的影响。的影响。内容提要内容提要频率特性的分析方法频率特性

2、的分析方法晶体管参数的频率特性晶体管参数的频率特性放大电路的频率响应特性放大电路的频率响应特性本章包括:本章包括:4.1.1 放大电路的理想频率特性放大电路的理想频率特性将放大电路作为一个信号的线性传输将放大电路作为一个信号的线性传输系统:系统:( )X s:输入信号的拉式变换:输入信号的拉式变换( )Y s:输出信号的拉式变换:输出信号的拉式变换( )A s:系统传输函数:系统传输函数sj一、幅频特性和相频特性一、幅频特性和相频特性 时,频率的稳态正弦频率响应:时,频率的稳态正弦频率响应:sj()()()( )jY jA jX jeA ( ):A幅频响应幅频响应( ): 相频响应相频响应4.

3、1.1 放放大大电电路路的的理理想想频频率率特特性性一、幅频特性和相频特性一、幅频特性和相频特性中频段中频段低频段低频段高频段高频段4.1.1 放放大大电电路路的的理理想想频频率率特特性性二、工作频段、截止频率和通频带二、工作频段、截止频率和通频带4.1.1 放放大大电电路路的的理理想想频频率率特特性性二、工作频段、截止频率和通频带二、工作频段、截止频率和通频带低频段低频段使放大倍数使放大倍数数值数值下降的原因:下降的原因: 随着信号频率逐渐降低,随着信号频率逐渐降低,耦合电容、耦合电容、旁路电容旁路电容等的容抗增大,使动态信等的容抗增大,使动态信号损失。号损失。高频段高频段使放大倍数使放大倍

4、数数值数值下降的原因:下降的原因: 随着信号频率逐渐升高,晶体管随着信号频率逐渐升高,晶体管极极间电容间电容和和分布电容分布电容、寄生电容寄生电容等杂等杂散电容的容抗减小,使动态信号损散电容的容抗减小,使动态信号损失。失。主要参数:主要参数: fL、 fH、 fbw4.1.1 放放大大电电路路的的理理想想频频率率特特性性二、工作频段、截止频率和通频带二、工作频段、截止频率和通频带三、放大电路的理想频率特性三、放大电路的理想频率特性放大电路应对输入信号频谱范围内任放大电路应对输入信号频谱范围内任何频率点的信号分量给予何频率点的信号分量给予同等量同等量的的幅幅度放大度放大和和同等量同等量的的时延时

5、延:放大电路的放大电路的理想理想幅频特性是通频带幅频特性是通频带应覆盖输入信号的频谱范围且通频带应覆盖输入信号的频谱范围且通频带内的内的幅度增益幅度增益保持为一保持为一常数常数。放大电路的放大电路的理想理想相频特性是在输入相频特性是在输入信号的频谱范围内信号的频谱范围内相频特性相频特性为为线性线性。4.1.1 放放大大电电路路的的理理想想频频率率特特性性tIvtIvtOvtOvoooo幅度失真幅度失真相位失真相位失真4.1.1 放放大大电电路路的的理理想想频频率率特特性性三、放大电路的理想频率特性三、放大电路的理想频率特性线性失真线性失真:包括幅度失真和相位失真。:包括幅度失真和相位失真。与输

6、入信号的与输入信号的频率频率有关有关。非线性失真非线性失真:由放大器的非线性特性而:由放大器的非线性特性而引起。引起。与输入信号的与输入信号的相对幅度相对幅度有关有关。4.1.1 放放大大电电路路的的理理想想频频率率特特性性三、放大电路的理想频率特性三、放大电路的理想频率特性110110( )( )( )mmmmnnnnb sbsbY sA sX sa sasa2211()()()()(mnszszspspsszpK4.1.2 频率特性的分析方法频率特性的分析方法2211()()()()()()()pppnzzzmjjjA jKjjj在各零、极点均在各零、极点均为实数时,令:为实数时,令:ip

7、iizipz极点角频率极点角频率零点角频率零点角频率一、传输函数和零、极点一、传输函数和零、极点1212()()( )()()()(mnspszszsspsAzpSKK:标尺因子:标尺因子iz:零点:零点ip:极点:极点4.1.2 频频率率特特性性的的分分析析方方法法二、波特图二、波特图即对数频率特性,横坐标是频率即对数频率特性,横坐标是频率f,采用采用对数对数坐标。坐标。对数幅频特性的纵坐标是电压放大倍数对数幅频特性的纵坐标是电压放大倍数幅值的对数幅值的对数 ,单位是,单位是分贝分贝(dB)(dB)20lgvA20lgvAvA(dB)(dB)0.01-400.1-200.707-310322

8、61020100404.1.2 频频率率特特性性的的分分析析方方法法幅频特性:幅频特性:2212222221()()( )()()zzmppnAK22110( )20lg20lg 120lg 1dBmmipzjjiAK4.1.2 频频率率特特性性的的分分析析方方法法二、波特图二、波特图对数相频特性的纵坐标是相角对数相频特性的纵坐标是相角,不不取对数,直接取线性刻度。取对数,直接取线性刻度。相频特性:相频特性:11( )arctanarctanmnipzjij二、波特图二、波特图4.1.2 频频率率特特性性的的分分析析方方法法1 1、一阶实数、一阶实数极点极点的波特图的波特图1()1/pA jj

9、 21( )1 (/)pA 幅频特性:幅频特性:220lg( )20lg 1pA 4.1.2 频频率率特特性性的的分分析析方方法法二、波特图二、波特图fH一阶低通的幅频响应一阶低通的幅频响应4.1.2 频频率率特特性性的的分分析析方方法法二、波特图二、波特图1 1、一阶实数、一阶实数极点极点的波特图的波特图21( )1 (/)pA 220lg( )20lg 1pA 20lg( )0dBpA时, 20lg( )20lg,ppA 时, 20lg( )3dBpA 时,4.1.2 频频率率特特性性的的分分析析方方法法1 1、一阶实数、一阶实数极点极点的波特图的波特图从而可以用两条直线构成的从而可以用两

10、条直线构成的折线折线来来近似近似表示一阶实数极点的对数幅频特性曲线表示一阶实数极点的对数幅频特性曲线. .幅频特性幅频特性4.1.2 频频率率特特性性的的分分析析方方法法1 1、一阶实数、一阶实数极点极点的波特图的波特图( )arctanp 相频特性:相频特性:1()1/pA jj fH4.1.2 频频率率特特性性的的分分析析方方法法二、波特图二、波特图1 1、一阶实数、一阶实数极点极点的波特图的波特图( )arctanp 0.1( )0p 时,( )45p 时,10( )90p 时,4.1.2 频频率率特特性性的的分分析析方方法法二、波特图二、波特图1 1、一阶实数、一阶实数极点极点的波特图

11、的波特图从而可以用从而可以用三条三条直线构成的直线构成的折线折线来来近似近似表示一阶实数极点的对数相频特性曲线。表示一阶实数极点的对数相频特性曲线。 ( ) o0o45 o90 0.1p 10p p 45o/10倍频倍频相频特性相频特性4.1.2 频频率率特特性性的的分分析析方方法法1 1、一阶实数、一阶实数极点极点的波特图的波特图:Hp上限上限(-3dB)(-3dB)截止角截止角频率。频率。RC低低通网络通网络oi1111vHVAVjRCj 频率响应表达式频率响应表达式1 HRC 式式中中4.1.2 频频率率特特性性的的分分析析方方法法RC低低通网络通网络幅频特性幅频特性4.1.2 频频率率

12、特特性性的的分分析析方方法法高频段产生高频段产生负负9090度度滞后相移。滞后相移。RC低低通网络通网络 ( ) o0o45 o90 0.1p 10p p 相频特性相频特性4.1.2 频频率率特特性性的的分分析析方方法法()1/zA jj 2( )1 (/)zA ( )arctan(/)z 幅频特性:幅频特性:相频特性:相频特性:一阶零点因子的波特图与一阶实数极一阶零点因子的波特图与一阶实数极点波特图的画法类似。点波特图的画法类似。注意:上式所对应的零点为负实数,注意:上式所对应的零点为负实数,将提供正的相角,即引起超前相移;将提供正的相角,即引起超前相移;若零点值为正实数则会引起滞后相移若零

13、点值为正实数则会引起滞后相移4.1.2 频频率率特特性性的的分分析析方方法法二、波特图二、波特图2 2、一阶实数、一阶实数零点零点的波特图的波特图oi/11/1/1/LvLVjRAVRj CjRCj 频率响应表达式频率响应表达式11 , 2LLfRCRC 式式中中RC高高通网络通网络 R C + - vi + - vo :L下限下限(-3dB)(-3dB)截止角截止角频率。频率。4.1.2 频频率率特特性性的的分分析析方方法法2L1( )1()A 其模为:其模为:RC高高通网络通网络 20lg( )(dB)A 020 40 0.1L 10L L 高通网络的幅频响应高通网络的幅频响应多级多级90

14、 -arctg()oL 相角为:相角为:RC高高通网络通网络 ( ) o90 o45 o00.1L 10L L 相频特性相频特性()(),1, ()okkikXjAjknXj1122()11()()()()()()()()()()( )nkkooiinnnjkkkkXjXjY jY jA jX jX jXjXjAjAe11( )( )( )( )nkknkkAA 4.1.3 多级放大电路的频率特性多级放大电路的频率特性多级放大电路的通频带多级放大电路的通频带窄于窄于每一每一单级单级电电路的通频带,且级联的级数越多,通频路的通频带,且级联的级数越多,通频带就越窄。带就越窄。2221211111.

15、1HHHHmffff222121.1LLLLmffff可用解高阶代数方程的方法来严格求解可用解高阶代数方程的方法来严格求解多级放大电路的上、下限截止频率多级放大电路的上、下限截止频率1.1为修正系数,以提高公式的近似精度。为修正系数,以提高公式的近似精度。一、一、多级放大电路的通频带和截止频率多级放大电路的通频带和截止频率4.1.3 多多级级放放大大电电路路的的频频率率特特性性在一个在一个低通低通系统中,若有系统中,若有n个极点和个极点和m个个零点,其中有一个零点,其中有一个( (或几个靠得很近的或几个靠得很近的) )极点极点( (或零点或零点) )最低,与其它极、零点相最低,与其它极、零点相

16、隔较远,则最低的极点隔较远,则最低的极点( (或零点或零点) )称为主称为主极点极点( (或主零点或主零点) )。类似地,可以在类似地,可以在高通高通系统中定义主极点系统中定义主极点( (或主零点或主零点) )。当系统存在当系统存在主极、零点主极、零点时,其时,其上、下限上、下限截止频率截止频率由由主极、零点主极、零点近似确定,非主近似确定,非主极、零点的影响较小。极、零点的影响较小。但要注意非主极点对相角的贡献有时是但要注意非主极点对相角的贡献有时是不能忽略的。不能忽略的。二、主极点和二、主极点和主极点频率主极点频率单级单级4.1.3 多多级级放放大大电电路路的的频频率率特特性性4.2.1

17、双极型晶体管的高频参数双极型晶体管的高频参数4.2.1 双极型晶体管的高频参数双极型晶体管的高频参数0ceCECEQcbVvVII 即混合即混合模型模型图中图中的输出端短路。的输出端短路。共射电流放大系数的定义为:共射电流放大系数的定义为:低、中频时可认为低、中频时可认为电容开路电容开路,电流,电流 与与频率基本无关。频率基本无关。,bcIIm b eog r 4.2.1 双极型晶体管的高频参数双极型晶体管的高频参数()1()mb cb eb eb eb cgj Crj rCC b cb cmCCg 由由于于通通常常很很小小,一一般般有有1()b eb ebm bcej rCCg r 11oo

18、fjjf 12()b eb eb cfrCC 0T2T()11()fff 而而 fT f , 所以所以 参数f 4.2.1 双极型晶体管的高频参数双极型晶体管的高频参数fT表征晶体管的高频放大能力。表征晶体管的高频放大能力。002()2 ()Tb eb cb eb cmb egffCCCrC特征频率特征频率o 1Tfff 当当后后,4.2.1 双极型晶体管的高频参数双极型晶体管的高频参数管子不再有放大能力。管子不再有放大能力。参数参数估算估算1 1111ooooj ffj ffj ff 因因为为(1 )TToffff 所所以以共基截止频率共基截止频率参数11(1)ooofjf f 4.2.1

19、双极型晶体管的高频参数双极型晶体管的高频参数1ofjf 在共基极电路中:在共基极电路中:001(1)2()b eb eb cffrCC注意晶体管的注意晶体管的混合混合模型,其频率模型,其频率适用适用的范围一般在的范围一般在fT/3以内。以内。Tfff以上各频率与以上各频率与工作点工作点有一定关系有一定关系4.2.1 双极型晶体管的高频参数双极型晶体管的高频参数当当20lg下降下降3dB时时,频率频率f 称为称为共发射极接法的共发射极接法的截止截止频率频率当当=1时对应的频率称时对应的频率称为为特征频率特征频率fT,且有且有fT0f 的的波波特特图图4.2.1 双极型晶体管的高频参数双极型晶体管

20、的高频参数4.2.2 MOS型场效应晶体管的高频参数型场效应晶体管的高频参数4.2.2 MOS型场效应晶体管的高频参数型场效应晶体管的高频参数+-dsV高频时,由于电容的存在,栅极电流不高频时,由于电容的存在,栅极电流不再为再为0 0。仿照双极型晶体管也可定义特征频率:仿照双极型晶体管也可定义特征频率:0()1dsdTgVIfI略去中间过程后:略去中间过程后:2 ()mTgbgsgdgfCCC分析可知,沟道长度越短,管子的分析可知,沟道长度越短,管子的高频放大能力就会越强。高频放大能力就会越强。4.2.2 MOS型场效应晶体管的高频参数型场效应晶体管的高频参数从该图中可以解出电压传输函数,但从

21、该图中可以解出电压传输函数,但是结果非常复杂是结果非常复杂( (二阶一零系统二阶一零系统) )。4.3.1 单管共射放大电路的高频特性单管共射放大电路的高频特性高频模型高频模型网络的一种等效变换关系,可以网络的一种等效变换关系,可以将将跨接跨接在网络输入端与输出端之在网络输入端与输出端之间的阻抗分别等效为间的阻抗分别等效为并接并接到输入到输入端与输出端的阻抗。端与输出端的阻抗。一、一、密勒等效定理密勒等效定理4.3.1 单单管管共共射射放放大大电电路路的的高高频频特特性性密勒等效定理的变换方法密勒等效定理的变换方法21VAV121VVIZ 212VVIZ 12(1)(1)ZZZZAAA 11V

22、AVZ 111/(1)ZAVZV 222/(1 1/)VZVAZ 4.3.1 单单管管共共射射放放大大电电路路的的高高频频特特性性一、一、密勒等效定理密勒等效定理ob eVAV 1(1)(1)1/1b cb cZj CjACA 2111(1)/b cb cZj CjCAAAA 二、二、共射放大电路的单向化等效电路共射放大电路的单向化等效电路4.3.1 单单管管共共射射放放大大电电路路的的高高频频特特性性omLb eVAg RV 1, b cmb cLCgCR 若若1 11 1成成立立A可用中频增益近似可用中频增益近似,则则二、二、共射放大电路的单向化等效电路共射放大电路的单向化等效电路4.3.

23、1 单单管管共共射射放放大大电电路路的的高高频频特特性性(1)1Mb cMb cCA CACCA(1)11MmLb cMb cb cmLCg R CCCCg R二、二、共射放大电路的单向化等效电路共射放大电路的单向化等效电路4.3.1 单单管管共共射射放放大大电电路路的的高高频频特特性性特征特征频率频率Tb eCQoVrI CQmb eToIgrV mT2cb ebgCCf b cTCf 和和 从从手手册册中中查查出出。12CB()CB()b cobVVCC 测测试试工工作作三、三、共射放大电路的放大倍数共射放大电路的放大倍数(1)bMmcLCg R C 4.3.1 单单管管共共射射放放大大电

24、电路路的的高高频频特特性性参数的估算参数的估算共射放大电路的中频增益共射放大电路的中频增益+-beV Ri中频时,电容开路,其增益为中频时,电容开路,其增益为ovsoSVAV b eobieiSVVVVVV ()b emLeiSbbibrrRRRrgR ovoiVAV o 4.3.1 单单管管共共射射放放大大电电路路的的高高频频特特性性ib eMCCC b eSssberVVRr/()sb esbbRrRr放大倍数及上截频的估算放大倍数及上截频的估算上图可看作两个低通电路的级联。上图可看作两个低通电路的级联。MC 4.3.1 单单管管共共射射放放大大电电路路的的高高频频特特性性ovsSVAV

25、b eobsesSVVVVVV 111b eSbbiSib emLMLMj CRj Cg Rj CRjrCrRr (1)(1MSLvsoij C RCAjR HHoi(1( ) 1)vsoj fffAj f Hi12iSfC R Hoc12bLfCR 主极点放大倍数及上截频的估算放大倍数及上截频的估算omb eLVg V R 1/(2)HsifR C12 /()1)(mLb cHb eSbbb efg R CrRrC使上截频严重下降使上截频严重下降4.3.1 单单管管共共射射放放大大电电路路的的高高频频特特性性放大倍数及上截频的估算放大倍数及上截频的估算11ob evsssbeimsLg RV

26、j RrCAVRr 211 (/)180arctan(/)vsvsoHHAAffff 密勒单向化近似后将密勒单向化近似后将二阶一零二阶一零系统系统简化为简化为无零无零系统系统. .中频反相中频反相4.3.1 单单管管共共射射放放大大电电路路的的高高频频特特性性放大倍数及上截频的估算放大倍数及上截频的估算若只考虑主极点,密勒单向化近似若只考虑主极点,密勒单向化近似后成为后成为一阶一阶系统系统. .单向化后的增益及上截频参数分析单向化后的增益及上截频参数分析增益带宽积:增益带宽积:|2 ()(1)mLsbbb esHmLcvbog RRgrG BWAfCR C影响上限截止频率的主要元件及参数是影响

27、上限截止频率的主要元件及参数是: :bMsbbeRCCr、和和在电路参数及晶体管都选定后,在电路参数及晶体管都选定后, 基本基本上是个上是个常数常数,因而要提高增益,其带宽就,因而要提高增益,其带宽就要下降要下降. .G BW小结:小结:可据此选器件。可据此选器件。同时,信号源内阻应尽可能小,即共射同时,信号源内阻应尽可能小,即共射放大电路应尽可能放大电路应尽可能恒压激励恒压激励. .4.3.1 单单管管共共射射放放大大电电路路的的高高频频特特性性1ovsovssiVAAVj 用时间常数法估算放大电路的截止频率用时间常数法估算放大电路的截止频率/()sb esbbRrRrsR ii)ssb e

28、MR CR CC(4.3.1 单单管管共共射射放放大大电电路路的的高高频频特特性性(1)(1)ovsoisovsVAAVjj 用时间常数法估算放大电路的截止频率用时间常数法估算放大电路的截止频率oLRRoR oocoLbR CR C4.3.1 单单管管共共射射放放大大电电路路的的高高频频特特性性4.3.2 单管共基放大电路的高频特性单管共基放大电路的高频特性令令 0bbr4.3.2 单管共基放大电路的高频特性单管共基放大电路的高频特性将电流源分别将电流源分别等效到等效到输入输入、输出输出回路中。回路中。输入回路的电流源可等效为一纯电阻输入回路的电流源可等效为一纯电阻1/mgmob egr/1b

29、 eTmb eeoEQrVgrrI4.3.2 单管共基放大电路的高频特性单管共基放大电路的高频特性/1b eTmb eeoEQrVgrrI4.3.2 单管共基放大电路的高频特性单管共基放大电路的高频特性/Lb cCLCLRrRRRR/sseRRressserVVRr4.3.2 单管共基放大电路的高频特性单管共基放大电路的高频特性TeEQVrI/LCLRRR/sseRRr由于输入回路电容较共射电路要小,且共由于输入回路电容较共射电路要小,且共基回路的输入电阻也相对较小,故共基电基回路的输入电阻也相对较小,故共基电路的输入回路时间常数会远路的输入回路时间常数会远小于小于共射电路共射电路因此共基电路

30、电压增益的上截止频率要高因此共基电路电压增益的上截止频率要高于相同工作条件下的共射电路。于相同工作条件下的共射电路。4.3.2 单管共基放大电路的高频特性单管共基放大电路的高频特性ereLrR当时时间常数大,决时间常数大,决定定主极点主极点频率频率4.3.2 单管共基放大电路的高频特性单管共基放大电路的高频特性时间常数大,决时间常数大,决定定主极点主极点频率频率(1)(1)ovsovsSsb eLb cVAAVj R Cj R C HHoi(1/)(1/)vsoAjffjff (1) (1)cemieeb eLb cIrgAIj r Cj R C 4.3.2 单管共基放大电路的高频特性单管共基

31、放大电路的高频特性(1)(1)oeb eLb cj r Cj R C 共基放大电路的电流增益、上限截共基放大电路的电流增益、上限截止频率、输入输出阻抗均可较好地止频率、输入输出阻抗均可较好地满足对电流跟随器的要求。满足对电流跟随器的要求。12Heb effrC4.3.2 单管共基放大电路的高频特性单管共基放大电路的高频特性LR 当当较较小小时时11ooieb eHAj r Cj ff 忽略忽略 后共基放大电路电压增益的上后共基放大电路电压增益的上限截止频率主要由限截止频率主要由输出回路输出回路的的极点极点值值决定。决定。bbr 对对 的影响程度与的影响程度与 的大小有关;的大小有关;bbrHf

32、sR为了扩展频带,除选用为了扩展频带,除选用 高的管子高的管子外,共基极电路宜于外,共基极电路宜于恒流激励恒流激励,而,而且且 不宜过大。不宜过大。TfLR4.3.2 单管共基放大电路的高频特性单管共基放大电路的高频特性若负载带有容性,则输出回路的若负载带有容性,则输出回路的时间常数可能会限制共基极放大时间常数可能会限制共基极放大电路的上截频。电路的上截频。4.3.2 单管共基放大电路的高频特性单管共基放大电路的高频特性4.3.3 单管共集放大电路的高频特性单管共集放大电路的高频特性结电容结电容 跨接于输入、输出端之间,故跨接于输入、输出端之间,故可根据密勒定理来分析其影响。可根据密勒定理来分

33、析其影响。 b eC b eC由于共集电路的电压跟随特性,由于共集电路的电压跟随特性, 的密勒的密勒效应较小,电路的上限截止频率相应会较效应较小,电路的上限截止频率相应会较高,高于相同条件下的共射放大电路。高,高于相同条件下的共射放大电路。4.3.3 单管共集放大电路的高频特性单管共集放大电路的高频特性由近似分析可知,用减小信号源内阻,由近似分析可知,用减小信号源内阻,选基区体电阻效应较小的管子,增大负选基区体电阻效应较小的管子,增大负载电阻的方法可以提高共集电路的源电载电阻的方法可以提高共集电路的源电压增益上限截止频率。压增益上限截止频率。当信号源频率较低时,耦合电容、旁路电当信号源频率较低

34、时,耦合电容、旁路电容的阻抗增加,从而使得增益的模值减小,容的阻抗增加,从而使得增益的模值减小,相移增大。相移增大。分析可知,欲降低放大电路的下截止频率,分析可知,欲降低放大电路的下截止频率,应增加耦合电容的容量,增大放大电路的应增加耦合电容的容量,增大放大电路的输入电阻和负载电阻。输入电阻和负载电阻。直接直接耦合电路的耦合电路的下截频为零下截频为零频。频。4.3.4 放大电路的低频特性放大电路的低频特性例题一例题一12eCCCC 分分别别考考虑虑、所所确确定定的的截截止止频频率率。解:解:C1、 C2、 Ce影响影响低频低频特性,每个电容产生一个特性,每个电容产生一个高高通通环节。环节。利用

35、时间常数法,利用时间常数法,C1、 C2、 Ce中考虑一个电容时,中考虑一个电容时,可将其余两个短路。可将其余两个短路。C 在在低低频频段段,的的容容抗抗很很大大,可可认认为为开开路路。C1所在回路的等效电路所在回路的等效电路从从C1看进的等效电阻为:看进的等效电阻为:112(/)sbbbeRRRRr111111111 22 () LsifR CRRCR C C2所在回路的等效电路所在回路的等效电路从从C2看进的等效电阻为:看进的等效电阻为:2cLRRR2222221 2LfRRCC 12/1bebbseeorRRRRR Ce所在回路的等效电路所在回路的等效电路从从Ce看进的等效电阻为:看进的

36、等效电阻为:e1 2LeeeeeCfCRR 1212, eLeLLRRRfff 一一般般、故故、为改善低频特性,为改善低频特性, Ce取值要远大于取值要远大于C1、 C2 。Lef下下限限频频率率主主要要由由决决定定。12eCCC讨讨论论特特性性时时,的的容容抗抗很很小小,可可看看高高、频频、作作短短路路。C 所所在在回回路路的的等等效效电电路路C 从从看看进进的的等等效效电电阻阻为为:12/(/)Cb ebbsbbRrrRRR 1 2HCHCR CfR C 12121111LLLeLHLevLvofffjjjfffffjfAAffjjjfff fHfLefL2fL120lg(dB)vA20-

37、80-60-40-ff() 度度-270-0-90-180-fHfLefL2fL190-10fLe0.1fH10fH1、耦合方式、耦合方式?2、在、在 f 104Hz 时,附加相移时,附加相移 =?3uA、写写出出的的表表达达式式。解:解:1、直接耦合;、直接耦合; 2、 =3x(-45o)=-135o334103 110uAfj 、例题二例题二4.3.5 组合放大电路的频率特性组合放大电路的频率特性一、一、共射共射共基组合放大电路共基组合放大电路又称为串接放大电路。又称为串接放大电路。一、一、共射共射共基组合放大电路共基组合放大电路中中频频交交流流通通路路4.3.5 组组合合放放大大电电路路

38、的的频频率率特特性性1/(1)LbeoRr设两管参数相同设两管参数相同111oLvbeRAr SR 1111m bevmLog rAg R 或或or b bb b忽忽略略时时4.3.5 组组合合放放大大电电路路的的频频率率特特性性一、一、共射共射共基组合放大电路共基组合放大电路o12LvvvbeRAA Ar ,ibeoCRrRR高频响应特性好,频带宽。高频响应特性好,频带宽。4.3.5 组组合合放放大大电电路路的的频频率率特特性性一、一、共射共射共基组合放大电路共基组合放大电路二、二、共集共集共射组合放大电路共射组合放大电路12 /()(1)Hb ebbb emLb cSfrrCg R CR4.3.5 组组合合放放大大电电路路的的频频率率特特性性射随的输出电阻较低,故提高了后射随的输出电阻较低,故提高了后级共射电路的上截频。级共射电路的上截频。由于射随的电压增益近似为由于射随的电压增益近似为1 1,故组,故组合电路的中频增益与共射电路接近。合电路的中频增益与共射电路接近。二、二、共集共集共射组合放大电路共射组合放大电路4.3.5 组组合合放放大大电电路路的的频频率率特特性性4.4.1 基本共源放大电路的频率特性基本共源放大电路的频率特性衬源短路时的衬源短路时的MOS管等效模型管等效模

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