(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
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
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级刘开华4192022电子线路基础1第三章放大器的频率特性3.1 线性失真及其分析方法3.2 单级放大器的频率响应3.3 多级放大器的频率响应3.4 放大器的阶跃响应23.1线性失真及其分析方法3.1.1 线性失真3.1.2 分析方法3 由于放大电路中存在电抗元件(电容电感等)所以在放大含有丰富频率成分的信号(如语音信号脉
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
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
本 节 学 习 要 点 和 要 求晶体管高频小信号等效电路与参数e re为发射区体电阻数值很小可忽略-Ube·e本页完-Uce·Cbc晶体管高频小信号等效电路与参数CbePIbgmUbe 这个电路就是晶体管混合?模型bbrce·一晶体管混合?等效电路 rbc是集电结反偏时的电阻其阻抗远大于C?的容抗亦可看成开路忽略其作用-·IbIbe一晶体管混合?等效电路UbeC?-Ucec晶体管
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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