模拟电子线路(模电)频率特性.ppt
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1、1 概述2 RC电路的频率响应3 三极管的高频小信号模型4 共射放大电路的频率特性5 多级放大器频率特性,放大电路的频率特性,一、频率响应:放大器对不同频率信号的稳态响应,一.概述,放大器输入信号,频率范围:,音频话音:300-3400Hz 音乐:20-15KHz视频图象:0-6MHz,二、频率特性,幅度频率特性 相位频率特性,幅频特性是描绘输入信号幅度固定,输出信号的幅度随频率变化而变化的规律。即,相频特性是描绘输出信号与输入信号之间相位差随频率变化而变化的规律。即,阻容耦合放大的频率特性和频率失真,中频段:电压放大倍数近似为常数。低频段:耦合电容和发射极旁路电容的容抗增大,以致不可视为短路
2、,因而造成电压放大倍数减小。高频段:晶体管的结电容以及电路中的分布电容等的容抗减小,以致不可视为开路,也会使电压放大倍数降低。,波特图(Bode)半对数坐标,dB(decibel):分贝 Au(db)=20logAu,Au:10 102 103 10-1 10-2 Au(db):20 40 60-20-40-3,优点:1、乘加 2、人耳对声能的辨别能力与其对数成正比,产生原因:1.放大电路中存在电抗性元件,例如 耦合电容、旁路电容、分布电容等;,2.三极管的()是频率的函数。低频小信号模型不再适用,幅频失真相频失真,线性失真(组合失真),频率失真,设计电路时,要合适选择耦合电容和旁路电容,放大
3、器的失真,频率失真,放大器的失真是指输出信号不能重现输入信号波形的一种物理现象。,失真类型,一般而言,放大器中含有电抗元件。在正弦信号激励下,不同频率呈现不同电抗,因而放大器增益应为频率的复函数:,波特图,在半对数坐标纸上描绘的频率特性曲线即波特图。,(对数刻度),(对数刻度),(线性刻度),(线性刻度),增益分贝值:,通频带:,对应上限频率fH、,及下限频率fL。,增益下降到 时,,fH,fL,频率特性的三个频段,中频段:通频带以内的区域,放大器的增益、相角均为常数,不随f 变化。,特点:,原因:,所有电抗影响均可忽略不计。,高频段:f fH 的区域,频率增大,增益减小并产生附加相移。,特点
4、:,原因:,极间电容容抗 分流 不能视为开路。,即极间电容开路、耦合旁路电容短路。,低频段:f fL 的区域,频率减小,增益降低并产生附加相移。,特点:,原因:,耦、旁电容容抗 分压 不能视为短路,幅度失真与相位失真,实际输入信号含有众多频率分量,当通过放大器时:,若不同频率信号呈现不同增益,幅度失真,相位失真,幅度失真与相位失真统称放大器的频率失真。,若不同频率信号呈现不同相角,由于频率失真由线性电抗元件引起,故称线性失真。,注意:线性失真不产生新的频率成份。,一般音频放大器的频率失真主要指幅度失真。,视频放大器的频率失真则包括幅度失真与相位失真。,指放大脉冲信号时,电抗元件上的电压或电流不
5、能突变而引起的失真。,瞬变失真,非线性失真,非线性失真由三极管产生,它产生了新的频率成份。,假设三极管基射间外加电压:,则,利用付氏级数展开得:,非线性失真系数:,RC电路的频率响应,一、RC低通电路二、RC高通电路,频率特性曲线,一、RC低通电路,传递函数为:,模:,相角:,绘制渐近波特图:,渐近波特图画法:,幅频,p 时,,p 时,,=p 时,,相频,0.1p 时,,10p 时,,=p 时,,-20dB/十倍频,-45/十倍频,低通滤波器的渐近线 Bode 图,在 ffH 处幅频特性渐近线有3dB 的最大误差,在其它频率上的误差均小于3dB。,一般认为,f 10 fH 即为 f fH。幅频
6、特性 在 ffH 时为一条斜率为20dB/10倍频程的直线;相频特性 在 ffH 时为一条等于90的直线。由此得到的其幅频特性和相频特性的 Bode 图。,确定上限角频率:,-20dB/十倍频,-45/十倍频,归纳一阶因子渐近波特图画法:,幅频渐近波特图:,已知,自0dB水平线出发,经p转折成斜率为(20dB/十倍频)的直线。,相频渐近波特图:,自0水平线出发,经0.1p处转折,斜率为(45/十倍频),再经10p处转折为-90的水平线。,因=p时,,H=p,频率特性曲线,传递函数为:,模:,相角:,二、RC高通电路,绘制渐近波特图:,20dB/十倍频,-45/十倍频,幅频渐近波特图:,p:0d
7、B水平线;p:斜率为(20dB/十倍 频)的直线。,相频渐近波特图:,10p:0水平线。,频率特性小结:复频域与频域,1,低通电压传递函数(相对于高频等效电路),称为极点角频率。,2,高通电压传递函数(相对于低频等效电路),三.三极管的高频参数,一、混合型高频小信号模型二、电流放大系数的频响,一、混合型高频小信号模型,简化:忽略rbc、rce,1.等效电路,2.参数计算,3.单向化,密勒定理,Cbc很小,场效应三极管高频小信号模型,(a)场效应三极管高频小信号模型,(b)单向化高频小信号模型,它是在低频模型的基础上增加了三个极间电容而构成的,其中Cgs、Cgd一般在10pF以内,Cds一般不到
8、1pF。为了分析方便,用密勒定理将Cgd折算到输入和输出侧。只要保证折算前后的电流相等即可,于是从输入侧有,而输入回路的高频时间常数为,于是可得场效应三极管的简化高频小信号模型,如图所示。,简化高频小信号模型,二、的频响,1.共射截止频率,f=f时,下降到0的0.707倍。,,因此上式又可简化为,2、特征频率fT 随着频率的增大而减小,当工作频率使得|1时,对应的工作频率为特征频率fT。,当 f=fT 时,有,由此可做出的幅频特性和相频特性曲线,如图所示。三极管的幅频特性和相频特性曲线图,当=1时对应的频率称为特征频率fT,且有fT0f,当20lg下降3dB时,频率f称为共发射极接法的截止频率
9、,共基极截止频率f,所以,为保证电路在最高工作频率 fm 时仍具有较大的电流放大能力,要求 fT 必须大于3fm。,例:已知某放大电路的波特图如图所示,试求:(1)电路的中频电压增益及其分贝数;(2)电路的下限频率fL和上限频率fH;(3)电路的电压放大倍数的表达式。(1)1000,60dB(2)10Hz,10000Hz(3),二、高频段小信号微变等效电路三、低频段小信号微变等效电路,四 共射放大电路的频率特性,一、全频段小信号模型,一、全频段小信号模型,以共射放大电路为例,全频段小信号模型如图:,CE接法基本放大电路,全频段微变等效电路,分低、中、高三个频段研究。,前述电路分析默认为中频段!
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