电子课件 第三章放大电路的频率特性 3,1频率特性的一般概念 3,2三极管的频率参数 33共e极放大电路的频率特性 34多级放大电路的频率特性
第三章 放大电路的频率特性 第三章 放大电路的频率特性 3.1 频率特性的一般概念 3.2 三极管的频率参数 3.3 共e极放大电路的频率特性 3.4 多级放大电路的频率特性 电子课件三
3.1频率特性的一般概念 311频率特性的概念 对低频段,由于耦合电容的容抗变大,高频时1/0c<<R, 可视为短路,低频段时1/oC<<R不成立。我们定义:当放大 倍数下降到中频区放大倍数的0.707倍时,即A1=(1/√2An) 时的频率称为下限频率f
第三章 放大电路的频率特性 3.1 频率特性的一般概念 3.1.1 频率特性的概念 对低频段, 由于耦合电容的容抗变大, 高频时1/ωc<<R, 可视为短路, 低频段时1/ωC<<R不成立。我们定义: 当放大 倍数下降到中频区放大倍数的0.707倍时, 即 时的频率称为下限频率f l。 (1/ 2 ) Au1 = Aum
图 3 )低频段耦合电容的影 考虑频率特性时的等效电 (b)高频段极间电容的路
第三章 放大电路的频率特性 Ui R Uo C ( a) 低频段耦合电容的影响 Ui R Uo C (b) 高频段极间电容的影响 +- +- +- +- 图3– 1考虑频率特性时的等效电路
对高频段,由于三极管极间电容或分布电容的容抗较 小,低频段视为开路,高频段处1/oC较小,此时考虑极间 电容影响的等效电路如图3-1(b所示。当频率上升时,容 抗减小,使加至放大电路的输入信号减小,输出电压减小, 从而使放大倍数下降。同时也会在输出电压与输入电压间 产生附加相移。同样我们定义:当放大倍数下降到中频区 放大倍数的0.707倍,即Ah=(1/√2)m时的频率称为上限 频率后
第三章 放大电路的频率特性 对高频段, 由于三极管极间电容或分布电容的容抗较 小, 低频段视为开路, 高频段处1/ωC较小, 此时考虑极间 电容影响的等效电路如图3 - 1(b)所示。 当频率上升时,容 抗减小, 使加至放大电路的输入信号减小, 输出电压减小, 从而使放大倍数下降。 同时也会在输出电压与输入电压间 产生附加相移。同样我们定义: 当放大倍数下降到中频区 放大倍数的0.707倍, 即Auh=(1/ )Aum时的频率称为上限 频率fh。 2
图 0.707 2 通频带 O (a)幅频特性 0 135 180P-- 225 共射基本放大电路的频率特性 270 (b)相频特性
第三章 放大电路的频率特性 通 频 带 O 0.707 Aum Aum Au fl fh ff ( a) 幅 频 特 性 0° - 90° - 135° - 180° - 225° - 270° ( b) 相 频 特 性 图3– 2共射基本放大电路的频率特性
共发射极放大电路的电压放大倍数将是一个复数,即 A1=A,∠q 其中幅度A和相角都是频率的函数,分别称为放大电路的 幅频特性和相频特性。可用图3-2(a)和(b)表示。我们称上、 下限频率之差为通频带即 f=n五 通频带的宽度,表征放大电路对不同频率的输入信号的响 应能力,它是放大电路的重要技术指标之一
第三章 放大电路的频率特性 共发射极放大电路的电压放大倍数将是一个复数, Au = Au 其中幅度Au和相角φ都是频率的函数, 分别称为放大电路的 幅频特性和相频特性。可用图3 - 2(a)和(b)表示。我们称上、 下限频率之差为通频带fbw, 即 fbw=fh -f l 通频带的宽度, 表征放大电路对不同频率的输入信号的响 应能力, 它是放大电路的重要技术指标之一
312线性失真 基波 二次谐 基波 波 次谐波 基波 基波 二次谐 波 二次谐波 ()相频失真图3-3频率失真(b)幅频失真
第三章 放大电路的频率特性 3.1.2 线性失真 基 波 二次谐 波 t O ui t uo O (a) 相频失真 t O ui 基 波 uo O t 基 波 二次谐波 (b) 幅频失真 基 波 二次谐 波 二次谐波 图3 –3 频率失真