共发射极接法放大电路的频率特性课件

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1、共发射极接法放大电路共发射极接法放大电路的频率特性的频率特性全频段小信号模型全频段小信号模型高频段小信号微变等效电路高频段小信号微变等效电路低频段小信号微变等效电路低频段小信号微变等效电路混合混合型高频小信号模型型高频小信号模型rbe- 发射结电阻归算到基极回路的电阻 -发射结电容,也用C这一符号-集电结电阻 -集电结电容,也用C这一符号rbb -基区的体电阻,b是假想的基区内的一个点。双极型三极管物理模型(1)物理模型高频混合型小信号模型电路(2)用 代替gm称为跨导,定义为:称为跨导,定义为:-很大,-与RL相比很大,约为 -对于小功率管,约为几十几百皮法-约为210皮法低频混合型小信号电

2、路因此因此gm与频率无关。与频率无关。若若IE=1mA,gm=1mA/26mV38mS。因因rbcbc很大,可以忽略,只剩下很大,可以忽略,只剩下Cbcbc 。可以用输入侧的可以用输入侧的C 和输出侧的和输出侧的C 两个电容去分别代替两个电容去分别代替Cbcbc ,但要求变换前后应保证相关电流不变。,但要求变换前后应保证相关电流不变。高频混合型小信号电路:集电极列节点方程:集电极列节点方程:高频混合型小信号电路密勒电容:密勒电容:从从b、e两端向右看进去的等效电容:两端向右看进去的等效电容:简化高频小信号电路从从c、e两端向左看进去的等效电容:两端向左看进去的等效电容:所以所以C C ,C =

3、Cbe+ C 。共射截止频率共射截止频率分析其频率响应,需画出放大电路从低频到高频的全频段小信号模型,分别对低、中、高三个频段加以分析。CE接法基本放大电路阻容耦合单管CE放大电路的频率响应全频段微变等效电路C1-交流短路;三极管的级间电容-交流开路;中频段可将各种电容的影响忽略不计。中频段微变等效电路1. 中频段:中频段微变等效电路C1的容抗增大,压降增加,应考虑它的影响;三极管的级间电容-交流开路;低频段:隔直电容 C1与输入电阻构成RC高通电路,有下限截止频率。2. 低频段:全频段微变等效电路低频段微变等效电路低频段微变等效电路低频段微变等效电路画低频段折线化的波特图画低频段折线化的波特

4、图画低频段折线化的波特图画低频段折线化的波特图C1的容抗减小,压降减小,可忽略它的影响,看作交流短路;三极管的级间电容-要考虑它的影响;高频段微变等效电路3. 高频段全频段微变等效电路C =Cbe+ C 。高频段微变等效电路高频段微变等效电路的简化高频段微变等效电路的简化RC构成一个构成一个RC低通电路低通电路高频段微变等效电路的简化画高频段折线化的波特图画高频段折线化的波特图画高频段折线化的波特图画高频段折线化的波特图完整的波特图完整的波特图总电压放大倍数的复数形式为:1.传递函数的定义2.极点的概念3.由增益公式画波特图P179例例3.3.1P179例3.3.1电路1.估算静态工作点估算静态工作点2.计算中频电压增益计算中频电压增益2.计算中频电压增益计算中频电压增益P179例3.3.1电路3.计算下限频率计算下限频率4.计算上限频率计算上限频率5.计算通频带计算通频带6.画波特图画波特图增益带宽积增益带宽积是衡量放大电路综合性能的指标。是衡量放大电路综合性能的指标。直接耦合单管CE放大电路的频率响应多级放大电路的频率响应多级放大电路的频率响应两级放大电路的频率响应两级放大电路的频率响应完全相同的两个放大级串联组成一个两级放大电路多级放大电路的上限频率和下限频率多级放大电路的上限频率和下限频率

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