《电工电子技术基础及应用》课件 8.4 放大电路的频率特性_第1页
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文档简介

8.4放大电路的频率特性《第八章其他常用放大电路》学习目标1.熟悉影响放大器频率特性的主要因素。2.熟悉集成运放的组成及结构特点。3.熟悉多级放大电路的频率特性。放大电路的频率特性放大电路的频率特性用电压放大倍数对频率的函数关系来表达,即式中表示放大倍数的幅值与频率的关系,称为幅频特性;表示放大倍数的相位与频率的关系,称为相频特性。8.4.1影响频率特性的主要因素以单级阻容耦合电路(如图所示)为例,讨论影响放大器频率特性的主要原因。单级阻容耦合电路为了分析方便,将电路工作频率范围分成中、高、低三个区域。8.4.1影响频率特性的主要因素1.中频段中频段时,耦合电容C1、C2

,旁路电容C3的容抗很小,对于交流信号可看作是短路。例如,若,则有:可见,在中频段电容的容抗很小,不影响交流信号的传递。晶体管的β值也基本不变。8.4.1影响频率特性的主要因素2.高频段在高频段中,C1、C2及旁路电容C3的容抗极小,可看作短路。但由于受晶体管的结电容及分布电容的影响,该区域电路放大能力下降,如图所示。放大电路的高频电路8.4.1影响频率特性的主要因素2.高频段例如,若C0=500pF,则在中频区时,相应的容抗为即在中频段可看成开路。同理,Ci也可看成开路。但如果信号频率,则C0的的容抗为这时,输出信号将被C0分流,输出电压下降,放大倍数也下降。8.4.1影响频率特性的主要因素3.低频段如图所示,在低频区,C1、C2及旁路电容C3的容抗频率降低而增大,所以不能忽略它们产生的影响。放大电路的低频电路同样,在低频区,设

,则可求出各电容的容抗:它与

相比不能忽略。它们的存在将分掉一部分输入电压和输出电压,使负载上得到的净输出电压减小,从而导致放大倍数下降。8.4.2单级RC共射放大电路的频率特性综合分析可知,单级RC共射放大电路的频率特性如图所示。(a)幅频特性曲线

(b)相频特性曲线单级共射电路的频率特性8.4.2单级RC共射放大电路的频率特性可见,在中频区,放大电路的放大倍数最大而且是均匀的,大小为Aum,输出与输入信号相位差

;在低频区和高频区,放大倍数将随频率减小或增大而下降,当放大倍数下降为

时所对应的两个频率,分别称为下限频率

和上限频率,这两个频率之间的频率范围称为放大电路的通频带或带宽,用BW表示,一般,故。BW是表明放大电路频率特性的一个重要指标,单从此指标的角度来看,越大越好。实际应用中,还应考虑成本、会引入更多噪声等其他因素。8.4.3多级放大电路的频率特性多级放大电路的放大倍数为:式中即总的电压放大倍数的幅值等于各级电压放大倍数的乘积,总的相位移等于各级相位移的代数和。8.4.3多级放大电路的频率特性假设由两个完全相同的单级放大电路串联组成一个两级放大器,则其频率特性如图所示。

两级放大电路的频率特性可见,随着级数增加

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