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《低频电子线路》课程PPT教学课件:第五章 放大电路的频率特性(2/3)

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5.4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
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撞信惠州 复习 1.频率响应(或称频率特性) 2.波特图 bb 3.晶体管的简化混合π模型 b U Fe=(1+B) b'e b'e EO 8mn=201 e Cn=C+(1-kC「,is(取中频时之值) b'e 4.B的频率响应 1 2 fr≈B6.fBJ=(1+B)后斤

《低频电子线路》多媒体课件 电子信息研究室 复习 1. 频率响应(或称频率特性) 2. 波特图 3. 晶体管的简化混合π模型 T EQ b e 0 m U I r g =    EQ T b e (1 ) I U r  = +  π π μ C = C + (1− K  )C       = be ce U U K    (取中频时之值) 4.   的频率响应 b e π β 2π 1 r C f  =  T 0 β f   f α 0 β T f = (1+  ) f  f

5.3炀效应管的高频等效模型 r、C开路 ←简化模型 单向化 其中 +(1-KCod (K=-8m Rn)

《低频电子线路》多媒体课件 电子信息研究室 5.3 场效应管的高频等效模型 rgs、rds、Cds开路 单向化 其中 gs gs gd C = C + (1− K  )C ( ) K gm RL = −   简化模型

北速信 5.4单管放大电路的频率响应 54.1单管共射放大电路的频率响应 RbI RIlU R 中频殿→耦合电客(或旁路电容)视 为短路,极间电容视为开路) 输入信号的频率范围〈②低频殿→极间电容视为开路 O高频殿→耦合电容(或旁路电容)视为 短路

《低频电子线路》多媒体课件 电子信息研究室 5.4 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 输入信号的频率范围 ①中频段 耦合电容(或旁路电容)视 为短路,极间电容视为开路) ②低频段 极间电容视为开路 ③高频段 耦合电容(或旁路电容)视为 短路

信懂 、中频放大倍数 将C视为开路,将C视为短,则中频等效电路如图所示 bb Q十 b'e R R R RIlU 输入电阻R1=Rb∥(b+)=Rb∥e 、U。U1UnU_R1【s(-8m)(R=R∥R1) uSn U,R、+R1r b e 空载时 R usm (8mR) R+R. r

《低频电子线路》多媒体课件 电子信息研究室 一、中频放大倍数 将Cπ ′视为开路,将C视为短路,则中频等效电路如图所示 输入电阻 i b bb b e b be R = R //(r + r ) = R // r   b e o i b e s i s o usm   = =   U U U U U U U U A          ( ) ( // ) m L L c L be b e s i i g R R R R r r R R R  −   = + =  空载时 ( ) m c be b e s i i s m g R r r R R R Au  − + =  

信懂 二、低频电压放大倍数 将C视为开暗,则低频等效电路如国际示 R R U R b'e Rc Rlo RL U (b) 低频电压放大倍数 R1 RL 0 0 (8mR) Rs+R R ++R 除以(R+R R; rh (amRO) jo(R+Ru)C R+r 1+jo(R+RuC

《低频电子线路》多媒体课件 电子信息研究室 二、低频电压放大倍数 将Cπ ′视为开路,则低频等效电路如图所示 低频电压放大倍数 o o s o s o usl U U U U U U A           = = j C 1 ( ) c L L m c be b e s i i R R R g R r r R R R + +  −  + =   除以(Rc+RL) 1 j ( ) j ( ) ( ) c L c L m L be b e s i i usl R R C R R C g R r r R R R A + + +  −   + =    

信懂 ∫ usI usm 1+j f∫ f 2T(R +RD)C L 对数幅频特性与相频特性表达式为下限频率 f∫ 20lg4a|=20gA+20g f 1+ =-180°+90- arctan 90°- arctan f 结论 在低频股,由O引起的最大附加相移为+90°

《低频电子线路》多媒体课件 电子信息研究室 L L f f f f A A 1 j j usl usm + =            + = R R C f 2π( ) 1 c L L 对数幅频特性与相频特性表达式为 下限频率 2 L L s l s l 1 20lg 20lg 20lg         + = + f f f f Au Au   L L 180 90 arctan 90 arctan f f f f = −  −          = −  + − 结论 在低频段,由C引起的最大附加相移为+90°

信懂 三、高频电压放大倍数 将精合电容C视为短暗,则高频等效电路如国所示 Rs RLIlU U ;[R Us (b) b'e b'e 1+jORC

《低频电子线路》多媒体课件 电子信息研究室 三、高频电压放大倍数 将耦合电容C视为短路,则高频等效电路如图所示 π s m b e o s b e s S s o s h 1 j 1 ωRC A U U U U U U U U Au u +   =     = =           

信懂 = ush usm 1+j H 2TRC H 对数幅频特性与相频特性表达式为上限频率 2042=2)29+ H q=-180°- arctan H 结论 在高频股,由C引起的最大附加相移为-90°

《低频电子线路》多媒体课件 电子信息研究室 H s h s m 1 j 1 f f Au Au + =             = π H 2 1 RC f  上限频率 对数幅频特性与相频特性表达式为 2 H 20lg s h 20lg s m 20lg 1         = − + f f Au Au   H 180 arctan f f  = −  − 结论 在高频段,由Cπ ′引起的最大附加相移为-90°

信懂 四、波特图 uSm 讨论 (1+j)(1+j H ①f1<<f<<f s usm ②低频段:A=A 201glA,sI 3dB ③高频段:n=20 如图所示 注意 O0.1f.f10 上限频率和下限 频率G的计算公式:-90 135 180° ZIRC 225° 270 二工工二

《低频电子线路》多媒体课件 电子信息研究室 四、波特图 (1 j )(1 j ) j L H L s s m f f f f f f Au Au + + =    讨论 L H Aus Aus m f f f   ①     : = Aus Ausl   ②低频段: = Aus Aush   ③高频段: = 如图所示 注意 上限频率fH和下限 频率fL的计算公式: RC f 2π 1 =

【例541】试估算电路的和几,并画出的A波特图 【解】(1)求解Q点 1Bo=0.015mA,Ico=1.5mA, UCEQ=7.5V R (2)求解混合π模型中的参数 U7 U. r。=(1+),t==17332 RL 1 f=21C20 今C Cob≈1780PF 2 b .fr EO 1.5 8r ≈一≈0.0577S ,K==-gm(R∥R1)≈-144 26 e Cm=C+(1-KC& 8980PF

《低频电子线路》多媒体课件 电子信息研究室 【例5.4.1】试估算电路的fH和fL,并画出的 A  us 波特图 【解】 (1)求解Q点 I B Q = 0.015mA,I CQ = 1.5mA,UCEQ = 7.5V (2)求解混合π模型中的参数  = (1+ ) = = 1733 B Q T EQ T b e I U I U r  b e π β 2π 1 r C f  =  1780PF 2 1 2 1 ob b e β μ b e β π = −  −    C r f C r f C   0.0577S, ( // ) 144 26 1.5 m c L b e ce T EQ m =   = = −  −  g R R U U K U I g    Cπ  = Cπ +(1− K  )Cμ  8980PF

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