4.7放大电路的频率响应P.ppt
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1、4 双极结型三极管及放大电路基础,本章内容,4.1 BJT 4.2 基本共射极放大电路 4.3 放大电路的分析方法 4.4 放大电路静态工作点的稳定问题 4.5 共集电极放大电路和共基极放大电路 4.6 组合放大电路 4.7 放大电路的频率响应,4 双极结型三极管及放大电路基础,本章要求,1.了解双极结型三极管(BJT)的结构、工作原理、温度对参数及特性的影响,掌握其符号、电流关系、特性曲线、参数、使用和应用,三种工作状态(区)的条件、特点和判断。,2.掌握基本共射极放大电路的组成、工作原理、静态分析和动态分析。3.熟悉放大电路的图解分析法、静态工作点对波形失真的影响,掌握基本共射极放大电路的
2、动态分析、性能特点和用途。,4.了解温度对静态工作点的影响,熟悉稳定静态工作点的措施,掌握基极分压式射极偏置放大电路的组成、工,4 双极结型三极管及放大电路基础,5.掌握共集电极放大电路和共基极放大电路的组成、工作原理、静态分析、动态分析、性能特点和用途。6.熟悉组合放大电路的特点及分析方法、复合管的特点和判断。,7.了解放大电路的频率响应,幅度失真、相位失真、频率失真、线性失真、产生频率响应的原因、上限频率、下限频率、通频带。,作原理、静态分析、动态分析、性能特点和用途。,4 双极结型三极管及放大电路基础,重点难点,重点:双极结型三极管(BJT)的符号、电流关系、特性曲线、参数、使用和应用;
3、三种基本放大电路(共射、共集和共基)的组成、工作原理、静态分析(估算法)、动态分析(小信号模型分析法)、性能特点和用途;稳定静态工作点的措施,基极分压式射极偏置电路的组成、工作原理、静态分析、动态分析、性能特点和用途。,难点:双极结型三极管(BJT)的工作原理和特性曲线,放大电路的工作原理、静态分析(图解分析法、估算法)和动态分析(图解分析法、小信号模型分析法),放大电路的频率响应。,4.7 放大电路的频率响应,本节内容,本节只作定性分析,4.7.B 产生频率响应的原因 1.中频段频率响应 2.低频段频率响应 3.高频段频率响应 4.产生频率响应的原因,4.7.A 频率响应的概念 1.频率响应
4、 2.幅频响应和相频响应 3.上限频率和下限频率 4.通频带(带宽),4.7 放大电路的频率响应,4.7.C 线性失真 1.幅度失真 2.相位失真 3.频率失真 4.线性与非线性失真的区别,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 2.BJT高频小信号模型中元件参数值的获得 3.BJT的频率参数,4.7.D 放大电路的频率响应 1.几个上限频率的比较 2.扩展上限频率的方法,4.7 放大电路的频率响应,3.增益-带宽积 4.多级放大电路的频率响应,4.7.E 研究频率响应的必要性 为什么要研究频率响应?,4.7 放大电路的频率响应,本节要求,1.熟悉频率响应的有
5、关概念。2.熟悉产生频率响应的原因。3.熟悉线性失真的有关概念。,4.了解BJT的高频小信号模型及频率参数 5.熟悉基本、多级放大电路的频率响应 6.了解研究频率响应的必要性,4.7.A 频率响应的概念,频率响应是什么?,1.频率响应 2.幅频响应和相频响应 3.上限频率和下限频率 4.通频带(带宽),由于存在电抗性元件(C、L),其电抗随频率变化而变化,当输入信号频率过低或过高时,放大倍数会减小,同时产生超前或滞后的相移。因此放大电路对不同频率的输入信号的放大能力不同,其大小和相位随频率变化而变化。,4.7.A 频率响应的概念,1.频率响应,频率响应(频率特性):放大电路的电压放大倍数与正弦
6、输入信号的频率的函数关系。,一般来说,电压放大倍数是复数。,实际输入信号包含很多频率成分,具有一定的频率范围,如音频信号为 20Hz 20kHz,视频信号为 0 4.5MHz,调频(FM)广播信号为 88 108MHz。在放大电路中,中频区放大倍数与信号频率无关。,2.幅频响应和相频响应(1)幅频响应,中频区,4.7.A 频率响应的概念,低频区放大倍数降低。,高频区放大倍数降低。,低频区,高频区,呈现带通特性,4.7.A 频率响应的概念,(2)相频响应,电压放大倍数的相位 与频率 f 的函数关系,即输出电压与输入电压之间相位差随频率变化而变化的规律。也称为相频特性。,=(f),中频区相位与信号
7、频率无关。,低频区产生正的(超前)附加相位移。,高频区产生负的(滞后)附加相位移。,中频区,低频区,高频区,Po=V 2o/R=(V 2oM/2)/R=PoM/2,对应的两个点称为半功率点高(上)半功率点、低(下)半功率点。,4.7.A 频率响应的概念,3.上限频率和下限频率,中频区,放大器放大的信号不同,最大容许值有所不同。声或光的功率变化不超过一倍时,不会造成听觉或,视觉明显的变化。因此,确定一个半功率点作为放大倍数下降的最大容许值。,4.7.A 频率响应的概念,4.通频带(带宽),高频区,低频区,上限频率 f H 和下限频率 f L 之差。,BW=f H f L f H,上限频率 f H
8、 和下限频率 f L(通频带)反映了放大电路对不同频率信号的适应能力。,在低频区:,4.7.A 频率响应的概念,微波接力通信设备中的中频放大器,在信号占据的频率范围70MHz6MHz内,放大倍数的幅值变化只容许百分之几,相频特性容许的时延差不得超过1nS。,例如:音频放大电路的下限频率fL=20Hz,上限频率f H=20kHz,则通频带BW=f H-f L=20kHz-20Hz=19.980kHzf H=20kHz。,不同信号的放大电路对上限频率fH和下限频率fL(通频带)的要求不同。,需要放大的输入信号的频率成分为100Hz10kHz,那么放大电路的通频带应如何选择?,4.7.A 频率响应的
9、概念,例1,4.7.B 产生频率响应的原因,产生频率响应有哪些原因?,1.中频段频率响应 2.低频段频率响应 3.高频段频率响应 4.产生频率响应的原因,阻容耦合放大电路由于存在耦合电容、旁路电容及三极管的结电容、接线的分布电容等,其容抗随频率变化,信号频率不同时,放大电路的输出电压相对于输入电压的幅值和相位将发生变化,因此放大电路对不同频率的输入信号的放大能力不同,其大小和相位随频率变化而变化。,4.7.B 产生频率响应的原因,耦合电容、旁路电容很大(F),对中频和高频容抗很小,可看作短路;对低频容抗较大,不能看作短路。,极间电容、分布电容很小(pF),对中频和低频容抗很大,可看作开路;对高
10、频容抗较小,不能看作开路。,4.7.B 产生频率响应的原因,放大电路全频段等效电路,4.7.B 产生频率响应的原因,1.中频段频率响应,耦合电容和旁路电容较大,对中频段信号的容抗很小,视作短路。,三极管极间电容和导线分布电容很小,对中频段信号的容抗很大,视作开路。,4.7.B 产生频率响应的原因,交流通路,小信号等效电路,中频段电容不影响交流信号传送,放大电路的放大倍数与信号频率无关(前面讨论的在中频段)。,4.7.B 产生频率响应的原因,2.低频段频率响应,极间电容和分布电容容抗比中频段还大,视作开路。,耦合电容和旁路电容对低频段信号的容抗较大,不能视作短路。,交流通路:,等效电路:,4.7
11、.B 产生频率响应的原因,耦合电容 C b1和旁路电容 C e 的容抗较大,产生分压,使三极管输入端的电压 Vbe 比输,在低频段放大倍数降低和相位移超前的主要原因是耦合电容和发射极旁路电容分压的影响。,入信号Vi 要小,Ib和Ic跟着减小;耦合电容 Cb2 产生分压,使输出电压Vo减小,故放大倍数降低,并使vo产生超前的相位移。,4.7.B 产生频率响应的原因,3.高频段频率响应,耦合电容和旁路电容的容抗比中频段还小,视作短路。,极间电容和分布电容的容抗比中频段小,不能视作开路。,等效电路:,4.7.B 产生频率响应的原因,在高频段极间电容和分布电容的容抗减小,产生分流,使动,在高频段放大倍
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- 4.7 放大 电路 频率响应
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