放大电路的频率响应课件_第1页
放大电路的频率响应课件_第2页
放大电路的频率响应课件_第3页
放大电路的频率响应课件_第4页
放大电路的频率响应课件_第5页
已阅读5页,还剩65页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、第四章 放大电路的频率响应4.1频率响应的概念4.2晶体管的高频等效模型4.4单管放大电路的频率响应4.5多级放大电路的频率响应4.3场效应管的高频等效模型4.6放大电路的阶跃响应本章重点:2、单管共射放大电路混合模型等效电路图、 频率响应的表达式及波特图绘制 。1、晶体管、场效应管的混合模型。4.1频率响应的概念研究放大电路频率响应的必要性 由于放大电路中存在电抗性元件及晶体管极间电容,所以电路的放大倍数为频率的函数,这种关系称为频率响应或频率特性。 小信号等效模型只适用于低频信号的分析。 本章将引入高频等效模型,并阐明放大电路的上限频率、下限频率和通频带的求解方法,以及频率响应的描述方法。

2、频率响应的概念1.频率响应与通频带 放大电路的电压放大倍数Au是频率的函数,这种函数关系称为放大电路的频率响应或频率特性。 Au( f )表示电压放大倍数的模与频率f的关系,称为幅频响应 ( f )表示放大电路输出电压与输入电压之间的相位差与频率f的关系,称为相频响应 放大电路的对数频率特性称为波特图。2. 通频带 在中频区各种电容的影响均可以忽略不计,电压放大倍数Au基本上不随信号频率而变化,保持常数。 在低频区,放大电路的耦合电容和发射极旁路电容的影响不可忽略,会使放大倍数下降; 在高频区,此时三极管的极间电容和接线电容的影响不可忽略,也会使放大倍数下降。 2. 通频带 在绘制频率响应曲线

3、时,常常采用对数坐标。 幅频特性的纵坐标为 ,单位为分贝(dB)。 相频特性的纵坐标仍为,不取对数。这时得到的频率响应曲线称为对数频率响应或波特图。 在波特图中,放大器的下限频率fL和上限频率fH也就是中频电压增益下降3dB时所对应的两个频率。3.幅频失真和相频失真 放大器不能使不同频率的信号得到同样的放大,使输出波形产生失真,这种失真称为频率失真,又称为线性失真 。频率失真又包括幅度失真和相位失真。 幅度失真:是由于放大器对不同频率信号的放大倍数不同 而引起输出波形产生的失真。相位失真:是由于放大器对不同频率信号的相位移不同而 引起输出波形产生的失真。幅频失真和相频失真4.1.2 RC电路的

4、频率响应1. RC低通电路时间常数H=R1C1,令幅频响应:相频响应: (1)幅频响应:当ffH 时, 随着f的上升,越来越小两条直线的交点f H称为转折频率。 当ffH 时, (2)相频响应: 当f = fH 时, 随着f的上升,越来越小可以利用RC低通电路来模拟放大电路的高频响应。 则有:放大电路的对数频率特性称为波特图。(3) 低通电路的波特图对数幅频特性:0.1 fHfH 10 fHf0-20-403dB-20dB/十倍频对数相频特性:fH 10 fH-455.715.71-45/十倍频-900.1 fH0f在高频段,低通电路产生0 90的滞后相移。(3)低通电路的波特图2. RC高通

5、电路时间常数L=R2C2,令幅频响应:相频响应: (1)幅频响应:当ffL 时, 随着f的下降,越来越小当ffH 时, (2)相频响应: 当f = fH 时, 随着f的下降,越来越小可以利用RC高通电路来模拟放大电路的低频响应。 则有:放大电路的对数频率特性称为波特图。(3) 高通电路的波特图对数幅频特性: 实际幅频特性曲线:幅频特性当 f fL(高频),当 f fT 时,三极管失去放大作用; f = fT 时,由式得:3.共基截止频率 f 值下降为低频 0 时 的 0.707 时的频率。 【f 与 f 、 fT 之间关系】:因为可得【说明:】所以:1. f 比 f 高很多,等于 f 的 (1

6、 + 0) 倍;2. f fT f 3. 低频小功率管 f 值约为几十至几百千赫,高频小功率管的 fT 约为几十至几百兆赫。4.3 场效应管的高频等效模型 与晶体管一样,场效应管的各电极之间也会存在极间电容,根据场效应管的结构,可得出它的高频等效模型如图(a)所示。由于一般情况下rgs和rds都比外接电阻大得多,因此可以忽略,认为它们开路。这样就可以得到图(b)所示的简化高频等效模型。 4.4 单管共发射极放大电路的频率响应利用晶体管混合型等效模型就可以分析放大电路的频率响应 单管共射放大电路的频率响应C1Rb+VCCC2Rc+Rs+单管共射放大电路中频段:各种电抗影响忽略,Au 与 f 无关

7、;低频段:隔直电容压降增大, Au 降低。与电路中电阻构成 RC 高通电路;高频段:三极管极间电容并联在电路中, Au 降低。而且,构成 RC 低通电路。4.4 单管共发射极放大电路的频率响应密勒定理 折合到b-e之间为: 折合到c-e之间为 1 中频电压放大倍数式中 2 低频电压放大倍数并令由上面的推导可以看出,fL1与C1所在回路的时间常数成反比。同理,当只考虑C2的影响时,可以得出其下限截止频率fL2为 分压式偏置放大电路来说,还应考虑射极旁路电容Ce的影响分压式偏置放大电路来说,还应考虑射极旁路电容Ce的影响在回路中其时间常数为 则下限截止频率fL3为 3 高频电压放大倍数在高频区,由

8、于容抗变小,则耦合电容和旁路电容可忽略不计,视为短路,但并联的极间电容的影响应予以考虑,其等效电路如图(a)所示。由于所在回路的时间常数比输入回路C的时间常数小得多,所以将C忽略不计,如图(b)所示。3 高频电压放大倍数并令4 完整的频率响应放大倍数在全部频率范围内的表达式 :四、波特图绘制波特图步骤: 1. 根据电路参数计算 、fL 和 fH ; 2. 由三段直线构成幅频特性。 中频段:对数幅值 = 20lg 低频段: f = fL开始减小,作斜率为 20 dB/十倍频直线; 高频段:f = fH 开始增加,作斜率为 20 dB/十倍频直线。3. 由五段直线构成相频特性。 图 5.4.5幅频

9、特性fOfL-20dB/十倍频fH20dB/十倍频-270-225-135-180相频特性-9010 fL0.1fL0.1fH10 fHfO通频带f|Au |0.707| Auo |fLfH| Auo |幅频特性下限截止频率上限截止频率耦合、旁路电容造成。三极管结电容、 造成f 270 180 90相频特性O放大电路频率响应的改善和增益带宽积1.为了改善放大电路频率响应,应降低下限频率,放大电路可采用直接耦合方式,使得fL 02.为了改善单管放大电路的高频特性,应增大上限频率fH。3.增益带宽积中频电压放大倍数与通频带的乘积。说明:式不很严格,但从中可以看出一个大概的趋势,即选定放大三极管后,

10、rbb 和 Cbc 的值即被确定,增益带宽积就基本上确定,此时,若将放大倍数提高若干倍,则通频带也将几乎变窄同样的倍数。如愈得到一个通频带既宽,电压放大倍数又高的放大电路,首要的问题是选用 rbb 和 Cbc 均小的高频三极管。复习:1.晶体管、场效应管的混合 模型2.单管共射放大电路的频率响应表达式:波特图的绘制:三段直线构成幅频特性五段直线构成相频特性4.5多级放大电路的频率响应4.5.1多级放大电路频率特性的定性分析多级放大电路的电压放大倍数:对数幅频特性为: 在多级放大电路中含有多个放大管,因而在高频等效电路中有多个低通电路。在阻容耦合放大电路中,如有多个耦合电容或旁路电容,则在低频等

11、效电路中就含有多个高通电路。多级放大电路的总相位移为:两级放大电路的波特图图 5.5.1fHfL幅频特性fOfL1fH16 dB3 dB3 dBfBW1fBW2一 级二 级-20dB/十倍频-40dB/十倍频图 5.5.1相频特性-270-360fL1fH1fO-540-180-450-90一 级二 级多级放大电路的通频带,总是比组成它的每一级的通频带为窄。4.5.2多级放大电路的上限频率和下限频率的估算在实际的多级放大电路中,当各放大级的时间常数相差悬殊时,可取其主要作用的那一级作为估算的依据即:若某级的下限频率远高于其它各级的下限频率,则可认为整个电路的下限频率就是该级的下限频率。同理若某

12、级的上限频率远低于其它各级的上限频率,则可认为整个电路的上限频率就是该级的上限频率。例4.5.1已知某电路的各级均为共射放大电路,其对数幅频特性如图所示。求下限频率、上限频率和电压放大倍数。(2)高频段只有一个拐点,斜率为-60dB/十倍频程,电路中应有三个电容,为三级放大电路。解:(1)低频段只有一个拐点,说明影响低频特性的只有一个电容,故电路的下限频率为10Hz。fH0.52fH1=(0.522105)Hz=106KHz(3)电压放大倍数1.考虑C1对低频特性的影响(b) C1所在回路的等效电路2.考虑C2对低频特性的影响(c) C2所在回路的等效电路3.考虑Ce对低频特性的影响(d) C

13、e所在回路的等效电路4.考虑结电容对高频特性的影响(e)结电容所在回路的等效电路比较C1、C2、Ce所在回路的时间常数1、2、e,当取C1C2Ce时,e将远小于1,2,即fLe远大于fL1和fL2因此,fLe就约为电路的下限频率。4.6 放大电路的阶跃响应 研究放大电路在不同频率的正弦波输入信号的作用下的频率响应,这种分析方法称为频域法。 优点:是分析简单,实际测试方便 缺点:是用幅频响应和相频响应不能直观地确定放大电路的波形失真, 采用阶跃信号作为测试信号,研究放大电路的输出波形随时间变化的情况,称为放大电路的阶跃响应,其分析方法称为时域法。 优点:是可以很直观地判断放大电路的波形失真缺点:

14、是分析比较复杂1.阶跃信号2.单级放大电路的阶跃响应(1)上升时间t r上升部分可以采用RC低通电路来模拟 (1)上升时间t r 定义上升时间t r来表示前沿失真,上升时间t r是指输出电压从终始值的10%上升到90%所需的时间。 说明:上升时间tr与上限频率fH成反比,fH越高,则上升时间愈短,前沿失真越小。 (2)平顶降落平顶部分可以采用RC高通电路来模拟 输出电压是按指数规律下降的现象称为平顶降落。 下降速度取决于时间常数RC,平顶降落:是指在规定的时间tp内,输出电压比终始值下降的百分数。即当 时,有考虑到: 平顶降落与低频下限频率fL成正比fL越低,平顶降落越小 则tp代表方波的半个周期,即 则平顶降

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论