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放大器的頻率特性ppt課件(完整版)

2025-02-09 20:19上一頁面

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【正文】 e i e s b b 39。 ?Lmebo R39。 b 39。 分別位于輸入回路和輸出回路中,由于 輸入回路和輸出回路之間僅有地線連接,可以將輸入 回路和輸出回路分開考慮。 b39。 cC簡化混合 π 型等效電路 cbebi )( 39。e端,輸出端 為 ce端; 的容抗即為跨 接在輸入輸出間的阻抗。 解: 等效原理圖如圖 (b)所示。rcb39。rh?mVCQ 26I?幾十毫西。r:表示輸出電壓對輸 入電壓的反饋作用, 約為幾 MΩ。 退出 分析方法 338 單級放大器的頻率響應(yīng) 雙極晶體管高頻混合 π 型等效電路 頻率響應(yīng)分析 晶體管的高頻參數(shù) 場效應(yīng)管放大器的頻率響應(yīng) 退出 返回 339 雙極晶體管高頻混合 π型等效電路 1. 混合 π型等效電路 考慮到 PN結(jié)的 電容效應(yīng)及晶體管 的性質(zhì),可得到晶 體管的物理模擬電 路。/十倍頻程的直線。 i?? ?在 處的模值應(yīng)為 ,因此實際的幅頻特 性曲線如虛線所示。A??????????????1111112121?? 由上述的增益函數(shù)表達(dá)式可以得到用分貝表示 的增益函數(shù)的幅值與頻率的關(guān)系 (幅頻特性);也可 得到增益函數(shù)的相位和頻率的關(guān)系(相頻特性)。 Hff?退出 線性失真 316 t..t..u )πs i n ()πs i n (( 3 ) i 53 10512202251210 ??????t.. )πs i n ()πs i n (( 4 ) i 310512203210 ????? 該信號的兩個頻率分量: , 150kHz 處于高頻區(qū),故會產(chǎn)生線性失真。 對于相位失真:在話音通信中的中的放大器, 可以不考慮相位失真,但在圖像通信中的放大器, 則必須考慮。 由于電容 C對于不同頻率呈現(xiàn)不同容抗,從而, 使輸出波形產(chǎn)生了失真。 由于 RC電路是線性電路,可以用疊加原理,將 輸入信號的各個頻率分量分別作用于 RC電路,最后 在輸出端求和。 退出 線性失真 312 4. 和非線性失真的區(qū)別 ⑴ 產(chǎn)生原因不同 線性失真是含有電抗元件的線性電路產(chǎn)生的失真。 兩個信號分量的幅度均小于允許的輸入電壓最大值,疊 加之后的信號在 t為 處有最大值 ,故不產(chǎn)生非 線性失真。 退出 分析方法 322 nmi 1 j 1ijjj( ) ( d B ) 20l g ( j ) 20l g k 39。 i?? ?當(dāng) 時,幅頻特性為 0dB; i?? ?這樣用兩線段構(gòu)成的折線就稱為漸近線波特圖,它與實際曲線 存在一定的誤差,如 退出 分析方法 325 i??? a r c t a n???45??? 90?( 1)一階零點 相頻特性為 01. i???i???10 i????? 0? ? ? ??? , 實際上,在 處和 處的相 角分別為 ,實際的相頻特性 曲線如虛線所示。 分析方法 329 0?iz,s ?j?令?jlg20s幅頻特性為 相頻特性為 ( 3)原點處的零點 表達(dá)式為 可以看出,零點 則 ?90? dB0 1??dB20 10??dB20? ??退出 分析方法 330 0?jp,s ?j?令?jlg20?1?s幅頻特性為 相頻特性為 ( 3)原點處的極點 表達(dá)式為 可以看出,極點 則 ??90? dB0 1??dB20? 10??dB20 ??退出 分析方法 331 )10)(100(10)(58??? ssssA1 0z ?2j1 1 0 /? ? ? ?1p ra d s?試畫出其幅頻特性和相頻特性漸近線波特圖。 體電阻: 39。 cer:表示輸出電壓對輸 出電流的影響,約 為 10~ 1000kΩ; cb39。約為的控制能力,對稱為跨導(dǎo),反映mcb 39。rb 39。這里 ,由于是 CC電 路, 小于 1,但接近于 1。 cb39。39。ceb CC 39。 21 CC 、退出 頻率響應(yīng)分析 354 低頻區(qū)源電壓放大倍數(shù) L2Lccbfeo 1 RsCRRRIhU ??????)(1 Lc2Lc2bfe RRsCRRsCIh?????)(1)(Lc2Lc2LcLcbfe RRsCRRsCRRRRIh????????LcL R//RR39。 cb 39。gUU39。 b 39。39。39。gK ?????iebbbsH ])[( Cr//rR39。 例 310: 分析如下放大電路的幅頻和相頻特性。設(shè)放大器的上限頻率由 CL決定, 和 的影響可忽略不計。cCb39。 LC退出 頻率響應(yīng)分析 375 晶體管的高頻參數(shù) 低頻時, β 是一個實數(shù),但隨著頻率的升高, β 將是個復(fù) 數(shù),并且 β 的模值會隨頻率的升高而下降。 ???? 1??iebfej Crh39。39。 分析:計算中頻電壓放大倍數(shù)需要 求出跨導(dǎo) gm,因此需要做靜態(tài)分析; 計算下限頻率需要低頻等效電路, 并找到有 耦合 電容的回路,計算該 回路的時間常數(shù);計算上限頻率需 要高頻等效電路,并找到有極間電 容的回路,計算該回路的時間常數(shù)。 退出 幅頻特性和相頻特性 388 多級放大器的通頻帶 ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?12122 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2L z L z L zuu L p L p L p() nmlmAjA? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ?? ? ??? ? ?LL()f?)())((s)())(()(2121m mnpppzzzuusssssAsA???????????????12Lm, ( j ) / /uuAA? ? ???1 2 1 22 2 2 2 2 2L p p p 2 2 2? ? ? ? ? ?mnz z z? ? ? ? ? ? ?設(shè)放大器的低頻電壓增益函數(shù)與中頻電壓放大倍數(shù)之比的表達(dá)式為: 對于正弦輸入: 12 2 2 2 2 21 2 2 222 p p z z zmLp 2 1 2 nLfπ π? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?或122pLp??若 某 放 大 器 2? ? ? 退出 ,忽略高次項 11L p pω ω ω? ,稱為主導(dǎo)極點。 時域法: 以階躍信號作為放大器的輸入信號,分析輸出信號 波形隨時間變化的情況。 %U tUU 100??? )( p? 輸出電壓上升的瞬態(tài)過程中,超出 U的部分,用百 分比表示。 單級放大器的高頻響應(yīng): 1o s m s mshs()()()u u HuHHU s A AAsU s s s???? ? ???輸入信號: s/sU 1?)(s 1smo ()uHHAUsss???? ?1 Ho sm( ) ( )tuU t A e ???? o sm() uUA??令 0 1 0 9o 1 s m o 2 s mU ( ) . ( t ) .uut A U A??HH ?? /.t/.t 3210 21 ??結(jié)論:上升時間與上限頻率成反比,即 fH越高, 上升響應(yīng)越快。 優(yōu)點:可以直觀地判斷放大器放大階躍信號的失真。 如果滿足 12pp???? ,則 多級放大器的通頻帶 390 例 314: 一多級放大器的電壓增益函數(shù)為 ))()()(()()(5512102101 0 010102????????sssssssAu求:中頻電壓增益、上限頻率 fH和下限頻率 fL。 在低頻區(qū),極間電容可看為開路,耦合電容 不能再視為 短路,必須予以考慮,但在本題中, →∞ ,因此只考慮 。39。39。 ?ffeh? 根據(jù)定義,需要求出高頻時 β 和頻率之間的關(guān)系式。 LC退出 頻率響應(yīng)分析 373 相對于共射放大電路而言,為了展寬放大器的通頻帶,可以采用組合電路的方式。 例 311: 解 : 接到 A端時, CE組態(tài) 接到 B端時, CC組態(tài) 注意:當(dāng) , (與 Rb無關(guān))。 退出 頻率響應(yīng)分析 368 電容耦合共集放大電路的頻率特性要優(yōu)于共射放大電路, 表現(xiàn)為其上限頻率高于共射放大電路。39。 退出 頻率響應(yīng)分析 363 例 39: 高頻區(qū)的幅頻特性和相頻特性如下圖 所示。R 39。 1A s = R + R // h h + s R 39。rsC//rsC//rUU39。 C/Z ?jc 1?利用簡化的混 π 模型畫出的高頻區(qū)等效電路如下 : 為了簡化分析,將 和信號源構(gòu)成的電路 做戴維寧等效。 當(dāng)輸入為正弦信號時 11smslL 1 L 2( j )( ) ( )jjuuAA ????????is m misuuRAARR? ?放大器總的下限角頻率 (見本章第 3節(jié)分析) 2221 LLL ??? ??退出
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