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文档简介

放大电路的频率响应

频率响应概述

晶体管高频等效模型单管放大电路的频率响应多级放大电路的频率响应放大电路的频率响应单时间常数RC电路的频率响应1.RC低通电路的频率响应(高频响应)

放大电路的高频区,频率响应主要是受极间电容和接线电容影响。他们在电路中是并联的,其响应可用RC低通电路模拟。二、单时间常数RC电路的频率响应RC低通电路的频率特性曲线相频响应二、单时间常数RC电路的频率响应小结:对于RC低通电路,频率越高,衰减越大,相移越大;只有当信号频率远低于fH时,输出才约等于输入,输出与输入电压之间的相位差=0。随着频率的提高,│AV│下降,相位差增大,且输出电压是滞后于输入电压的,最大滞后90o。在此频率响应中,上限截止频率fH是一个重要的频率点。

fH称为上限截止频率,在该频率下,放大倍数的幅值下降到%,相移为-45o。1.RC低通电路的频率响应2.RC高通电路的频率响应(低频响应)

放大电路的低频区主要是受耦合电容和射极旁路电容影响。其响应可用RC高通电路模拟。二、单时间常数RC电路的频率响应RC高通电路的频率特性曲线小结:对于高通电路,频率越低,衰减越大,相移越大;只有当信号频率远高于fL时,输出才约等于输入,输出与输入电压之间的相位差=0。随着频率的降低,│AV│下降,相位差增大,且输出电压是超前于输入电压的,最大超前90o。在此频率响应中,下限截止频率fL是一个重要的频率点。fL称为下限截止频率,在该频率下,放大倍数的幅值下降到%,相移为45o。

BJT高频小信号模型是通过三极管的物理模型而建立的。---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。三极管的物理模型---发射结电阻

re(1)物理模型三、BJT的高频小信号模型及频率参数1.BJT的高频小信号模型根据这一物理模型可以画出高频小信号模型。高频小信号模型电路

这一模型中用代替,这是因为β本身就与频率有关,而gm与频率无关。(2)用代替三、BJT的高频小信号模型及频率参数rb'e---发射结电阻re归算到基极回路的电阻②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

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