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《模拟电路》PPT课件

1. 共发截止频率 fβ
值下降到 的0.707倍时的频率。 0
2.特征频率 f T 降为1时的频率。 当 3.共基截止频率
共基截止频率。
f = f α 时,
π

值下降为 的0.707倍时的
0
4.发射结电容 C 与
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fT
的关系

gm 2f T
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电子线路基础
5.2.1 共射基本放大器全频段微变等效电路
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电子线路基础
.
. . .
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电子线路基础
5.2.2三极管的频率参数
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j j 2f
8( f ) arctg ( f / f H )
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绘出幅频特性:
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电8/11/25
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放大器具有如下理想的幅频特性和相频特性: Au ( f ) k (k为常数)
( f ) td 2 f td (td为常数)
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5
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20 lg Au ( f )
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5.1.2
波特图及简单RC电路的频率响应
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5.2.3 共射基本放大器频率响应分析
1. 共射基本放大器中频段源电压增益
.
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. . .
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A usm
Ri P g m RL RS Ri
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是一个与频率无关的常数。 A usm
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2. 共射基本放大器低频段源电压增益
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1 A A usl usm 1 j ( f L1 / f ) 1 j ( f L2 / f )
共发基本放大器低频段源电压增益有两个转折频率:
1 f L1 2 1 2 ( RS Ri ) C1
1
1 f L2 22 2 ( RC RL ) C2
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1
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3. 共射基本放大器高频段源电压增益 经过一系列变化,可以得到
电子线路基础
3.1 3.2 3.3 3.4
频率响应概述 单级共射放大器的频率响应 其它放大器的频率响应 多级放大器的频率特性
3.5
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频率响应与阶跃响应
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3.1 频率响应概述
放大器频率响应: 幅频特性 : A u 相频特性 : Au ( f )


• 一旦电路的通带放大倍数及截止频率确定,电路电压传
的频率特性。
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5.2 单级共射放大器的频率响应
5.2.1 共射基本放大器全频段微变等效电 路
5.2.2三极管的频率参数
5.2.3 共射基本放大器频率响应分析
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结论:
• 电路的截止频率决定于电容所在回路的时间常数 递函数也随之确定。 • 当信号频率等于下限频率或上限频率时,放大电路的增 益下降3dB,且产生相移。 • 近似分析中,可以用折线化的近似波特图表示放大电路
A ush
=
A usm
1 f 1 j fH
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4 . 共射放大器完整的频率特性
整个频率范围内的源电压增益表达式为: A usm A us f f L1 f L2 (1 j )(1 j )(1 j ) f f fH
=
1 p s p
p
实际频率: s 且: f f H p
R1C1
:极点角频率。
1 1 2 H 2R1C1 U 1 o A 电压传递函数: u U 1 j( f / f ) i H 1 幅频特性表达式为: Au ( f ) 2 1 ( f / fH ) 相频特性表达式为:
Au ( jf ) Au ( f ) e
j ( f )
3.1.1 3.1.2
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( f ) 研究放大器频率响应的必要性
波特图及简单RC电路的频率响应
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3.1.1
1.
研究放大器频率响应的必要性
频率失真
幅度失真: 由于不同频率的成分幅度上得不 到同样放大而使输出波形产生的失真;
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2. 高通RC
幅频特性表达式为:
Au ( f )
1 1 ( fL / f )
2
相频特性表达式为:
( f ) arctg ( f L / f )
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波特图:绘制在两张半对数坐标纸上的幅频特 性和相频特性曲线图。
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1. 低通RC
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电压传递函数为:
U o (s) 1 1 Au ( s) U i ( s) R1C1 s 1 R1C1 1
相位失真: 由于不同频率的成分产生的相移 不同而使输出波形产生的失真。
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线性失真:由电路的线性电抗元件引起的失真。
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Au ( f ) k
2. 不产生频率失真的条件
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