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第5章放大电路的频率响应09

第5章 放大电路的频率响应 第5章 放大电路的频率响应 5.4 单管共射放大电路的频率响应 第5章 放大电路的频率响应 模拟电子技术基础 主目录 章目录 上一页 下一页 返回 5.1 放大电路频率响应的基本概念 5.2 晶体管的高频等效模型 5.3 场效应管的高频等效模型 5.4 单管放大电路的频率响应 知识要点: 1、了解放大电路频率响应; 2、了解放大电路频率特性曲线(波特图)的总体特点。 通频带:fbw=fH-fL 5.1 放大电路频率响应的基本概念 引入: 放大电路的电压放大倍数是输入信号频率的函数,这种函数关系称为:频率特性(频率响应)。 放大电路对不同频率的输入信号放大能力是不相同的。 频率特性 幅频特性:电压放大倍数的幅值|Au| 与输入信号频率 f 的关系 相频特性:电压放大倍数的相位 ? 与输入信号频率 f 的关系 通频带 f |Au | 0.707| Auo | fH | Auo | 幅频特性 上限 截止 频率 耦合、旁路电容 (高通电路) 三极管极间电容 (低通电路) fL f –270° –180° –90° 相频特性 ? O 单管共射放大电路频率特性曲线 低频段 中频段 高频段 中频放大倍数 下限 截止 频率 相位超前 相位滞后 由于实际放大电路对应的可能的输入信号频率范围通常很宽;而其放大倍数可从几倍到上百万倍,为了在同一坐标系中表示出来,在幅频特性曲线图中采用对数坐标,横轴和纵轴分别采用: 在相频特性曲线图中,横轴采用lgf,纵轴仍用φ表示。 所对应的频率特性曲线图改称为波特图。 单管共射放大电路波特图 1、RC高通电路:(滤波电路的类型) 2、RC低通电路: 动态仿真 5.2 晶体管的高频等效模型---混合π模型 晶体管结构示意图及混合π模型 基 区 体 电 阻 集电区体电阻 发射区体电阻 集电结电阻 发射结电阻 集电结电容 发射结电容 的波特图 5.2 晶体管的高频等效模型 ---晶体管电流放大倍数的频率响应 5.3 场效应管的高频等效模型 * *

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