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文档简介
1、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 单级共集电极和共基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频率响应曲线描述幅频响应1. RC低通电路的频率响应相频响应2. RC
2、高通电路的频率响应RC电路的电压增益:幅频响应相频响应输出超前输入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 -发射结电容-集电结电阻 -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 简化模型混合型高频小信号模型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参数模型等价所以又因为从手册中查出所以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
3、合模型得低频时所以当时,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. 高频响应型高频等效电路4.7.3 单级共射极放大电路的频率响应1. 高频响应型高频等效电路对节点 c 列KCL得由于输出回路电流比较大,所以可以忽略 的分流,得称为密勒电容而输入回路电流比较小,所以不能忽略 的电流。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. 高频响应型高频等效电路4.7.3 单级共射极放大电路的频率
4、响应1. 高频响应型高频等效电路目标: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. 高频响应型高频等效电路目标: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180arctg(f/fH) 相频响应幅频响应增益-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:模型参数为例3.7.1 设共射
5、放大电路在室温下运行,其参数为:负载开路,Rb足够大忽略不计。试计算它的低频电压增益和上限频率。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 Ri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 180arctg( fL1 / f) 180arctg(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上限频率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信号源阻抗 下级的输入阻抗是前级的负载4.7.5 多级放大电路的频率响应2. 多级放大电路的频率响应 多级放大电
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