三晶体管的高频等效电路f>>fL时放大倍数约为1结构:由体电阻结电阻结电容组成
(2)低通电路:频率响应④ 频率响应有幅频特性和相频特性两条曲线三晶体管的高频等效电路 1. 混合π模型:形状像Π参数量纲各不相同因在放大区承受反向电压而阻值大lg f通过以上分析得出的结论: ① 低频段和高频段放大倍数的表达式 ② 截止频率与时间常数的关系 ③ 波特图及其折线画法 ④ Cπ的求法Cds20104
三晶体管的高频等效电路(2)低通电路: 信号频率越低输出电压越接近输入电压电路高频段的放大倍数需乘因子结构:由体电阻结电阻结电容组成混合π模型:忽略大电阻的分流为什么短路-20dB十倍频可与晶体管高频等效电流类比简化单向化变换讨论二
第十四讲频率响应概述与晶体管的高频等效电路第十四讲频率响应概述与晶体管的高频等效电路一、频率响应的基本概念二、放大电路的频率参数三、晶体管的高频等效电路四、场效应管的高频等效电路一、频率响应的基本概念1研究的问题: 放大电路对信号频率的适应程度,即信号频率对放大倍数的影响。 由于放大电路中耦合电容、旁路电容、半导体器件极间电容的存在,使放大倍数为频率的函数。 在使用一个放大电路时应了解其信号频
1低频段CCe容抗增大信号被分压衰减→Au↓——fL(下限频率) 波特图——对数频率特性图图 (b)lg f特征频率单向化变换6023
第4章 晶体三极管及其基本放大电路(6)BJT 放大电路的频率响应45放大电路的频率响应451频率响应概述放大倍数是信号频率的函数。放大倍数的数值(即输出量与输入量的幅值之比)与频率的关系曲线,称为幅频特性曲线。放大倍数的相位(即输出量与输入量的相位差)与频率的关系曲线,称为相频特性曲线。由这个相频特性曲线,可以看出:通频带内,输出电压与输入电压之间的相位差是零。451频率响应概述波特图:横轴
一频率响应-R实现谐振的手段RR定义:品质因数Q值大P电场能量:网络函数:幅频特性Q=通频带?与 C :组成谐振电路问题:Q当Q>网络函数的定义RLC串联谐振的条件特征RLC串联谐振的频率响应—选频
C1图 中频段等效电路2. 中频电压放大倍数 bRb图 高频等效电路(a)用戴维南定理简化高频等效电路: 上限(-3 dB)频率为:2. 由三段直线构成对数幅频特性 f对数相频特性:电压放大倍数:中频电压放大倍数与通频带的乘积多级放大电路的总相位移为:3 dB-540ofH≈=(×2×105)Hz=104kHz
并联电路的谐振 对频率的响应1输入输出的选取含有LC的电路当电路中端口电压电流同相时称电路发生了谐振二RLC串联电路的谐振w0由电路本身的参数决定一个 R L C 串联电路只能有一个对应的w0 当外加频率等于谐振频率时电路发生谐振O_P=RI02=U2R电阻功率达到最大无量纲UL0和UC0是外施电压Q倍如 w0L=1(w0C )>>R 则 Q 很高L 和 C 上出现高电压 这一方面可以
第十五讲 放大电路的频率响应第十五讲 放大电路的频率响应一、单管共射放大电路的频率响应二、多级放大电路的频率响应一、单管共射放大电路的频率响应1 中频电压放大倍数2 低频电压放大倍数:定性分析2 低频电压放大倍数:定量分析C所在回路的时间常数?2 低频电压放大倍数:低频段频率响应分析中频段20dB/十倍频3 高频电压放大倍数:定性分析3 高频电压放大倍数:定量分析3 高频电压放大倍数:高频段频率响
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