模电幻灯片第五章

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1、第五章 放大电路的频率响应,51 频率响应概述 52 晶体管的高频等效模型 53 场效应管的高频等效模型 54 单管放大电路的频率响应 55 多级放大电路的频率响应,本章要求,(1)掌握以下概念:上限频率,下限频率,通频带,波特图,增益带宽积。,(2)能够计算放大电路中只包含一个时间常数的 fH 和 fL,并能画出波特图。,(3)了解多级放大电路频率响应与组成它的各级电路频率响应间的关系。,51 频率响应概述,不考虑C1、C2及晶体管结电容的影响,C1、C2 及结电容的存在,5.1.1 频率响应的基本概念,与f 无关,1.频率响应的概念,2.通频带,通频带,5.1.2 频率失真,uo,t,基波

2、,二次谐波,基波,二次谐波,Au1=10,Au2=5,幅频失真,t,相频失真,(通频带不够宽),5.1.3 RC低通和高通电路的频率响应,1、高通电路,则,因此,用幅值与相角表示,得出,令回路的时间常数 RC,,fL,由此可见,频率愈低,衰减愈大,相移愈大;,只有当信号频率远高于fL时, 才约为 。,fL 称为下限截止频率,简称下限频率。,2、低通电路,令回路的时间常数RC,,则,因此,用幅值与相角表示,得出,fH,由此可见,频率愈高,衰减愈大,衰减愈大,相移愈大;,只有当信号频率远低于fH时, 才约 为 。,fH称为上限截止频率,简称上限频率。,90,5.1.4 波特图,频率特性的横轴采用对

3、数刻度 lgf ,幅频特性的纵轴采用 表示,单位是分贝(dB);相频特性的纵轴仍用表示。,1、高通电路的波特图,45,-3,fL,10fL,0.1fL,2、低通电路的波特图,-45,-90,-3,fH,10fH,0.1fH,结论:,(3)近似分析中,可以用折线化的近似波特图表示放大电路的频率特性。,(1)电路的截止频率决定于电容所在回路的,时间常数。,(2)当信号频率等于下限频率fL或上限频率,或-45相移。,fH时,放大电路的增益下降3dB,且产生+45,52 晶体管的高频等效模型,5.2.1 晶体管的混合模型,1、完整的混合模型,2、简化的混合模型,3、混合模型的主要参数,从半导体器件手册

4、中可查得。,(低频),5.2.2 晶体管电流放大倍数 的频率响应,54 单管放大电路的频率响应,5.4.1 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,一般,工程计算时,取f L1,和f L2较大者作为下限截止频率。,3、高频电压放大倍数,例5.4.1在图5.4.1(a)所示电路中,已知VCC=15V,Rs=1k,Rb=20k Rc=RL=5k ,C=5F;晶体管的UBEQ=0.7V,rbb=100,=100, f=0.5MHz,Cob=5F 。试估算电路的截止频率f H和f L ,并画出 的波特图。,解:(1)求解Q点,(2)求解混合模型中的参数,(3)求解中频电压放大倍数,(4)求解f H和f L,因为RsRb,所以,(5)画出 的波特图,5.4.2 单管共源放大电路的频率响应(略),5.4.3 放大电路频率响应的改善和增益带宽积,采用直接耦合方式,使得f L=0。,因为 ,,可知,为减小 需减小 ,,必须减小 及其回路电阻。,可见,提高f H与的增大 是相互矛盾的。,而减小 必然使 减小。,fL,fH,单管共射放大电路的增益带宽积,

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