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3-放大电路的频响,放大电路的工作原理,差分放大电路的作用,放大电路的频率响应,两级放大电路的设计,放大电路的静态工作点,放大电路的作用,差分放大电路的公式,放大电路的频率补偿,放大电路的输出电阻
* * * * * 例3:某电路电压放大倍数 试求解: 1) =?fL=?fH =? 2)画出波特图。 解: 1)变换电压放大倍数的表达式为标准形式: 求出 、 fL、fH 例3 解: 1)电压放大倍数的标准形式 例4 某放大电路的频率响应如图所示。 1)该电路的中频放大倍数|Aum| = ? 2)该电路的增益频率响应 AU(jω)表达式如何? 3)若已知其输出电压最大不失真动态范围为Uom = 10V , 当输入信号 时, 试判断输出信号是否会失真? 说明理由。 例4 解 1) 2) 3)输出电压会失真。 输入信号中有两个频率成分150Hz和50KHz, 这两种信号的放大倍数均为10,所以幅度为2V的 输入信号被放大后,将超过最大不失真输出幅度 =14V而产生非线性失真。 1. 对放大电路频率响应的要求 要实现不失真(幅值失真与相位失真)放大, 希望 fL 要小于信号频率的最低频分量, fH 要高于信号频率的最高频分量。 3.5 共射放大电路的频率响应的 改善与增益带宽积 2. 放大电路频率响应的改善 为了改善低频响应,就要减小 fL (如:采用直接耦合); 为了改善高频响应就要增大 fH (fH 增大,Ausm 必然减小,两者矛盾)。 3.5 共射放大电路的频率响应的 改善与增益带宽积 3. 放大电路的增益带宽积 3.5 共射放大电路的频率响应的 改善与增益带宽积 * 多级放大电路的频率响应 1)设单级放大器的增益表达式为: 2)则总增益: 3)幅度增益: 4)总相位差: 多级放大器的上限频率fH 多级放大器的上限频率fH 由 则: 多级放大器的下限频率fL 设单级放大器的低频增益为: 则: 例5: 已知某电路的幅频特性如图所示,试问: 1)该电路的耦合方式; 2)该电路由几级放大电路组成; 3)当f =104Hz时,附加相移为多少? 当f =105时,附加相移又约为多少? 4)试写出Au的表达式, 并近似估算该电路的上限频率fH 1)因为下限截止频率为0, 所以为直接耦合电路; 2)因为在高频段幅频特性为-60dB/十倍频, 所以电路为三级放大电路; 3)当f =104Hz时,φ=-135o; 当f =105Hz时,φ≈-270o 。 例5 解: 4) 一、简单 RC 电路的频率特性 RC 低通电路 R C ? ? R C ? ? RC 高通电路 小 结 注意:低通电路与高通电路在电路结构、 放大倍数表达式、Bode图等方面均具有对偶性 ? –90° f O |Au | 1 0.707 O –45° ? fH f ? 90° f O |Au | 1 0.707 O 45° ? fL f 二、放大电路的高频特性 B B? C ? ? E rbb? rb?e Cb?e Cb?c ? 1. 晶体管混合 ? 型等效电路的简化及模型 (了解) ? f ?o 0.707?o f ? 1 f T 晶体管放大电路增益带宽积 G ·fBW ? Aus0· fH = 常数 2. 闭环放大倍数对上限频率的影响 闭环放大倍数 Auf 越小, 上限频率 fH 越大: * * * * * * * * * * * * * * * * * 3.2 RC电路的频率响应 第 3 章 放大电路的频率响应 3.5 放大电路的增益带宽积 小 结 3.1 概述 3.3 晶体管的高频等效模型 3.4 共射放大电路的频率响应 ? f O Aum 1.幅频特性和相频特性 Au( f ) — 幅频特性 ?( f ) — 相频特性 0.707Aum f O Au f L — 下限截止频率 f H — 上限截止频率 2. 频带宽度(带宽)fBW fBW = f H - f L ? f H 3.1 概述 fL fH 3.2.1 RC 低通电路的频率响应 1. 频率特性的描述 R C ? ? ——上限截止频率 3.2 RC 电路的频率响应 ? 幅频特性 相频特性 ? 滞后
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