(第八讲)半导体三极管及放大电路基础课件

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1、第 八 讲,3 半导体三极管及放大电路基础(续),3.1 半导体三极管(BJT),3.2 共射极放大电路,3.3 图解分析法,3.4 小信号模型分析法,3.5 放大电路的工作点稳定问题,3.6 共集电极电路和共基极电路,3.7 放大电路的频率响应,3.7.1 单时间常数RC电路的频率响应,3.7.2 单极放大电路的高频响应, RC低通电路的频率响应, RC高通电路的频率响应,3.7.3 单极放大电路的低频响应,3.7.4 多级放大电路的频率响应, 多级放大电路的增益, 多级放大电路的频率响应, 低频等效电路, 低频响应,3.7 放大电路的频率响应,(电路理论中的稳态分析),RC电路的电压增益(

2、传递函数):,则,且令,又,电压增益的幅值(模),(幅频响应),电压增益的相角,(相频响应),增益频率函数,3.7.1 单时间常数RC电路的频率响应,1. RC低通电路的频率响应,最大误差 -3dB,幅频响应,0分贝水平线,斜率为 -20dB/十倍频程 的直线,相频响应,表示输出与输入的相位差,高频时,输出滞后输入,因为,所以,1. RC低通电路的频率响应(续),频率响应曲线描述,RC电路的电压增益:,幅频响应,相频响应,输出超前输入,2. RC高通电路的频率响应,1. BJT的高频小信号建模, 模型的引出, 模型简化, 模型参数的获得, 的频率响应,2. 共射极放大电路的高频响应, 型高频等

3、效电路, 高频响应,3. 共基极放大电路的高频响应, 增益-带宽积, 高频等效电路, 高频响应, 几个上限频率的比较,3.7.2 单级放大电路的高频响应,模型的引出,-发射结电容,-集电结电阻,-集电结电容,rbb -基区的体电阻,b是假想的基区内的一个点。,互导,3.7.2 单级放大电路的高频响应,1. BJT的高频小信号建模,3.7.2 单极放大电路的高频响应,1. BJT的高频小信号建模,模型简化,混合型高频小信号模型,又因为,所以,模型参数的获得,(与H参数的关系),1. BJT的高频小信号建模,低频时,混合模型与H参数模型等效,所以,又 rbe= rb + (1+ ) re,的频率响

4、应,由H参数可知,1. BJT的高频小信号建模,即,根据混合模型得,低频时,所以,共发射极截止频率,的频率响应,1. BJT的高频小信号建模,的幅频响应,令,则,特征频率,共基极截止频率,等效电路,2. 共射极放大电路的高频响应,型高频等效电路,2. 共射极放大电路的高频响应(续),型高频等效电路(续),对节点 c 列KCL得,电路简化,忽略 的分流得,称为密勒电容,等效后断开了输入输出之间的联系,2. 共射极放大电路的高频响应(续),型高频等效电路(续),电路简化,最后,2. 共射极放大电路的高频响应(续),高频响应,由电路得,电压增益频响,又,其中,低频增益,上限频率,2. 共射极放大电路

5、的高频响应(续),增益-带宽积,BJT 一旦确定,,带宽增益积基本为常数,# 如何提高带宽?,解:,模型参数为,低频电压增益为,又因为,所以上限频率为,例题,3. 共基极放大电路的高频响应,高频等效电路,3. 共基极放大电路的高频响应(续),高频响应(续),列 e 点的KCL,而,所以电流增益为,其中,电压增益为,其中,特征频率,忽略,3. 共基极放大电路的高频响应(续),几个上限频率的比较,的上限频率,特征频率,共基极上限频率,共发射极上限频率,共基极电路频带最宽,无密勒电容,课外作业,PP.140141 3.7.1, 3.7.2,end,1. 低频等效电路,3.7.3 单级放大电路的低频响应,3.7.3 单级放大电路的低频响应(续),2. 低频响应,按图3.7.13参数计算,中频增益,当,则,下限频率取决于,即,1. 多级放大电路的增益, 前级的开路电压是下级的信号源电压, 前级的输出阻抗是下级的信号源阻抗, 下级的输入阻抗是前级的负载,3.7.4 多级放大电路的频率响应,3.7.4 多极放大电路的频率响应(续),2. 多级放大电路的频率响应,(以两级为例),则单级的上下限频率处的增益为,当两级增益和频带均相同时,,两级的增益为,即两级的带宽小于单级带宽,end,课外作业,PP.140141 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4,end,作业:3.7.2;3.7.3,

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