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研究闭环频率特性的必要性 (1)闭环频率特性的一些特征量在实际工程中应用 十分广泛; (2)通过实验方法很容易得到系统的闭环频率特性; (3)通过闭环频率特性可以估算系统的性能指标
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⑴ 幅值相乘 = 对数相加,便于叠加作图; 纵轴 横轴
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5.1 频率特性的一般概念 5.2 典型环节的频率特性 (1)
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7.1反馈的基本概念与分类 7.2负反馈放大电路的四种组态 7.3负反馈放大电路增益的一般表达式 7.4负反馈对放大电路性能的影响 7.5深度负反馈条件下的近似计算 7.6负反馈放大电路设计 7.7负反馈放大电路的频率响应 7.8负反馈放大电路的稳定性
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一、(1)A (2)B A (3)B A (4)C C 二、(1)静态及动态分析估算:
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7.1 系统函数与系统特性 一、系统函数的零、极点分布图 二、系统函数与时域响应 三、系统函数收敛域与极点的关系 四、系统函数与频率响应 7.2 系统的稳定性 7.3 信号流图 7.4 系统模拟 一、直接实现 二、级联实现 三、并联实现
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4.1 信号分解为正交函数 4.2 傅里叶级数 一、傅里叶级数的三角形式 二、傅里叶级数的指数形式 4.3 周期信号的频谱 一、周期矩形脉冲的频谱 二、周期信号的频谱 三、周期信号的功率 4.4 非周期信号的频谱——傅里叶变换 一、信号的傅里叶变换 二、常见信号、奇异信号的傅立叶变换 4.5 傅里叶变换的性质 4.6 周期信号的傅里叶变换 一、正弦、余弦信号的傅立叶变换 二、周期信号的傅立叶变换 三、傅立叶系数与傅立叶变换之间的关系 4.7 LTI系统的频域分析 一、频率响应 二、无失真传输与理想低通滤波器 4.8 取样定理
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3.1 半导体三极管(BJT) 3.2 共射极放大电路 3.3 图解分析法 3.4 小信号模型分析法 3.5 放大电路的工作点稳定问题 3.6 共集电极电路和共基极电路 3.7 放大电路的频率响应
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共集电路如图5―13(a)所示。这里,我们有意将基 区体电阻rbb′拉出来,并将Cb′c及Cb′e这两个对高频响应 有影响的电容标于图中。与共射电路对比,我们有理 由说,共集电路的高频响应比共射电路要好得多,即 f H(CC)>>f H(CE)
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一、串联谐振电路 1、串联谐振
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