4放大电路的频率响应
37页1、模 拟 电 子 技 术4.1 放大电路的频率性第第 四四 章章放大电路的频率响应4.2多级放大器的频率响应小结模 拟 电 子 技 术4.14.1 放大电路的频率性 放大电路的频率性引言4.1.2 晶体管以及其单级放大电路的频率特性4.1.3 集成运算放大器高频参数及其影响4.1.1 简单RC低通和高通电路的频率特性模 拟 电 子 技 术fOAum1.幅频特性和相频特性Au( f ) 幅频特性( f ) 相频特性0.707AumfOAuf L 下限截止频率 f H 上限截止频率 2. 频带宽度(带宽)BW(Band Width) BW = f H - f L f H引引 言言fLfH模 拟 电 子 技 术一、RC 低通电路的频率特性4.1.1 简单 RC 低通和高通电路的频率特性1. 频率特性的描述R C令 1/RC = H则 fH = 1/2RC模 拟 电 子 技 术滞后fO|Au | 10.70 7O4590 fHf幅频特性相频特性模 拟 电 子 技 术2. 频率特性的波特图f / fH020lg|Au |/dB200 4590fH400.1 1 10 1000.1 1 10 f /
2、 fH频率特性波特图90 f0|Au | 10.7070 45fHf 3 dB 20 dB/十倍频 45/十倍频模 拟 电 子 技 术 二、RC 高通电路的频率特性令 1/RC = L则 fL = 1/2RC超前 f 10 fL20lg|Au| = 0 dBf = fL20lg|Au| = 20lg0.7071 = -3 dBf 0.1 fL20lg|Au| = -20lg f / fHRC模 拟 电 子 技 术例 4.1.1求已知一阶低通电路的上限截止频率。0.01 F1 k 1 k1/1 k 0.01 F例 5.1.2已知一阶高通电路的 fL = 300 Hz,求电容 C 。500 C 2 k戴维宁定理等效模 拟 电 子 技 术 4.1.2 晶体管及其单级放大电路的频率特性一、单级阻容耦合放大器的中频和低频特性+VCCRCC1C2V RL+RB1RB2RSUS1. 中频特性 C1、C2 可视为短路极间电容可视为开路2. 低频特性 :极间电容视为开路耦合电容 C1、C2 与电路中电阻串联容抗不能忽略模 拟 电 子 技 术 结论结论: 频率降低, Aus 随之减小, 输出比输入电压 相
3、位超前。RB rbe模 拟 电 子 技 术因 值随频 率升高而降 低,高频下 不能采用 H参数等效电 路。二、单级放大器的高频性1. 晶体三极管的混合 型等效电路BEBCrbbrberbcCbcCbeCbe :不恒定, 与工作状态有关Cbc :几 pF,限制着 放大器频带的展宽模 拟 电 子 技 术2. 与频率 f 的关系 = 0.7070f 共发射极截止频率fT 特征频率 = 1可求得:同样可求得:可见:ffo 0.707o1 fTO模 拟 电 子 技 术3. 晶体管单级放大电路高频特性EBBCrbbrbeCbeCbcRLRS USrbbEBBCrbeCbeRLCMRS US密勒等效(C1,C2 视为短路)在输出回路略去 CbcRL = RC / RL H = 1/RtCt fH = 1/2 RtCtCM= (1 + gmRL ) Cbc模 拟 电 子 技 术Rt = (RS + r bb )/rbeCt = Cbe + CM = Cb e+(1 + gmRL ) Cbc增益带宽积G BW = Aus0 fH(常数)结论:频率升高, Au 减 小输出相位滞后增益带宽积为常数模 拟 电
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