放大电路的频率响应.ppt
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1、第五章 放大电路的频率响应,5.1频率响应概述,5.2晶体管的高频等效模型,5.4单管放大电路的频率响应,5.5多级放大电路的频率响应,5.3场效应管的高频等效模型,5.6集成运放的频率响应和频率补偿,童诗白第三版,童诗白第三版,本章重点和考点:,2、单管共射放大电路混合模型等效电路图、频率响应的表达式及波特图绘制。,1、晶体管、场效应管的混合模型。,本章教学时数:6学时,童诗白第三版,本章讨论的问题:,1.为什么要讨论频率响应?如何制定一个RC网络的频率响应?如何画出频率响应曲线?,2.晶体管与场效应管的h参数等效模型在高频下还适应吗?为什么?,3.什么是放大电路的通频带?哪些因素影响通频带
2、?如何确定放大电路的通频带?,4.如果放大电路的频率响应,应该怎么办?,5.对于放大电路,通频带愈宽愈好吗?,6.为什么集成运放的通频带很窄?有办法展宽吗?,5.1频率响应概述,5.1.1研究放大电路频率响应的必要性,由于放大电路中存在电抗性元件及晶体管极间电容,所以电路的放大倍数为频率的函数,这种关系称为频率响应或频率特性。,小信号等效模型只适用于低频信号的分析。本章将引入高频等效模型,并阐明放大电路的上限频率、下限频率和通频带的求解方法,以及频率响应的描述方法。,一、高通电路,令:,5.1.2频率响应的基本概念,fL称为下限截止频率,则有:,放大电路的对数频率特性称为波特图。,对数幅频特性
3、:,实际幅频特性曲线:,图 5.1.3(a)幅频特性,当 f fL(高频),当 f fL(低频),,高通特性:,且频率愈低,的值愈小,低频信号不能通过。,最大误差为 3 dB,发生在 f=fL处,对数相频特性,(a)相频特性,误差,在低频段,高通电路产生 0 90 的超前相移。,二、RC 低通电路的波特图,图 5.1.2RC 低通电路图,令:,则:,fH称为上限截止频率,图 5.1.3(b)低通电路的波特图,对数幅频特性:,对数相频特性:,在高频段,低通电路产生0 90的滞后相移。,小结,(1)电路的截止频率决定于电容所在回路的时间常数,即决定了fL和fH。,(2)当信号频率等于fL或fH放大
4、电路的增益下降3dB,且产生+450或-450相移。,(3)近似分析中,可以用折线化的近似波特图表示放大电路的频率特性。,5.2.1晶体管的混合 模 型,一、完整的混合 模型,图 5.2.1晶体管结构示意图及混合 模型,5.2晶体管的高频等效模型,(a)晶体管的结构示意图,二、简化的混合 模型,通常情况下,rce远大于c-e间所接的负载电阻,而rb/c也远大于C的容抗,因而可认为rce和rb/c开路。,图5.2.2 混合 模型的简化(a)简化的混合 模型,C跨接在输入与输出回路之间,电路分析变得相当复杂。常将C等效在输入回路和输出回路,称为单向化。单向化靠等效变换实现。,图5.2.2简化混合
5、模型的简化(b)单向化后的混合 模型,图5.2.2简化混合 模型的简化(C)忽略C的混合 模型,因为C,且一般情况下。的容抗远大于集电极总负载电阻R,中的电流可忽略不计,得简化模型图(C)。,密勒定理:,用两个电容来等效 C。分别接在 b、e 和 c、e 两端。,其中:,电容值分别为:,等效电容的求法,图5.2.2简化混合 模型的简化(b)单向化后的混合 模型,图5.2.2简化混合 模型的简化(C)忽略C的混合 模型,三、混合 模型的主要参数,将混合 模型和简化的h参数等效模型相比较,它们的电阻参数完全相同。,C可从手册中查得Cob,Cob与C近似相等。,C数据可从手册中给定的特征频率fT和放
6、大电路 的Q点求解。,电流放大系数的定义:,对数幅频特性,fT,20lg 0,对数相频特性,0.1f,1.共射截止频率 f,值下降到 0.707 0(即)时的频率。,当 f=f 时,,值下降到中频时的 70%左右。或对数幅频特性下降了 3 dB。,几个频率的分析,2.特征频率 f T,值降为 1 时的频率。,f fT 时,三极管失去放大作用;,f=fT 时,由式,得:,3.共基截止频率 f,值下降为低频 0 时 的 0.707 时的频率。,f 与 f、fT 之间关系:,因为,可得,说明:,所以:,1.f 比 f 高很多,等于 f 的(1+0)倍;,2.f fT f,3.低频小功率管 f 值约为
7、几十至几百千赫,高频小功率管的 fT 约为几十至几百兆赫。,5.3场效应管的高频等效模型,场效应管各极之间存在极间电容,其高频等效模型如下,一般情况下 rgs和 rds比外接电阻大得多,可认为是开路,Cgd可进行等效变化,使电路单向化,Cgd等效变化,g-s之间的等效电容为,d-s之间的等效电容为,由于输出回路的时间常数比输入回路的小得多,故分析频率特性时可忽略的影响。,图5.3.1场效应管的高频等效模型(b)简化模型,5.4单管放大电路的频率响应,5.4.1单管共射放大电路的频率响应,中频段:各种电抗影响忽略,Au 与 f 无关;,低频段:隔直电容压降增大,Au 降低。与电路中电阻构成 RC
8、 高通电路;,高频段:三极管极间电容并联在电路中,Au 降低。而且,构成 RC 低通电路。,一、中频电压放大倍数,耦合电容 可认为交流短路;极间电容可视为交流断路。,1.中频段等效电路,图 5.4.2中频段等效电路,由图可得,2.中频电压放大倍数,已知,则,结论:中频电压放大倍数的表达式,与利用简化 h 参数等效电路的分析结果一致。,二、低频电压放大倍数,考虑隔直电容的作用,其等效电路:,图 5.4.3低频等效电路,C1 与输入电阻构成一个 RC 高通电路,式中 Ri=Rb/rbe,(动画avi5-2.avi),输出电压,低频电压放大倍数,低频时间常数为:,下限(-3 dB)频率为:,则,对数
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- 放大 电路 频率响应

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