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文檔簡介
1、5.1.1 頻率特性的穩(wěn)態(tài)描述方法,5.2 單元放大器頻率特性基礎(chǔ),5.1.2 基本增益器件的頻率特性與電路模型,5.1 頻率特性描述方法與基本增益器件頻率特性,第五章 放大器頻率特性基礎(chǔ),5.2.1 雙極型單元放大電路的頻率特性,5.2.2 放大器頻率特性分析舉例,放大器頻率特性是指放大電路的輸入與輸出電量關(guān)系表達式受輸入信號頻率變化的影響特性。 原因在于放大器內(nèi)部存在電容或電感等動態(tài)記憶元器件,即無論放大器內(nèi)部存
2、在的電容或電感是否線性,都將引起放大倍數(shù)表達式隨信號頻率變化。,《低頻電子電路》,一般而言,放大器中含有電抗元件。在多頻率的模擬信號激勵下,因頻率的不同,放大器增益會隨之改變,因此,一般情況下,穩(wěn)態(tài)情況的增益應(yīng)采用復(fù)數(shù)表達:,由于頻率失真由線性電抗元件引起,故稱線性失真。,注意:線性失真不產(chǎn)生新的頻率成份。,由于信號頻率變化引起增益改變,可致使放大器輸出波形不能反應(yīng)輸入變化規(guī)律的情況,定義為放大器的頻率失真。,(1)不同頻率信號,對增益
3、的幅頻特性的影響,(2)不同頻率信號,對增益的相頻特性的影響,若對不同頻率,增益的模不為常數(shù),則輸出會出現(xiàn)失真,即幅度失真。,若對不同頻率,增益的時延不為常數(shù),則輸出會出現(xiàn)失真,即相位失真。無相位失真的條件為:,,,,注:一般音頻放大器應(yīng)考慮是否存在幅度失真;視頻放大器則對幅度失真與相位失真都應(yīng)考慮。,1)寫出電路傳遞函數(shù)表達式 A(j ?),頻率特性分析一般步驟,3)確定上、下限角頻率,2)繪制漸近波特圖,,基本共發(fā)射極放大器的小信號
4、等效通路,,從上圖可知(1)串聯(lián)大電容C1、C2 和 將在頻率減小時,使放大電路增益降低,(2)三極管中PN結(jié)結(jié)電容Cb’e、Cb’c 將在頻率增加時,使放大電路增益降低。,5.1 頻率特性描述方法與基本增益器件頻率特性,通頻帶:,對應(yīng)上限頻率fH 、,及下限頻率fL 。,增益下降到 時,,,,,fH,fL,圖5-1-1 共發(fā)射極放大器的頻率分析示意圖,5.1.1 頻率特性的穩(wěn)態(tài)描述方法,1、波特圖的坐標特點,幅頻和相頻特性
5、波特圖的橫坐標均采用對數(shù)坐標。這樣才可能把各個頻段的特性在同一個圖上描述出來。注意橫坐標沒有零。,lg1=0,lg2=0.30,lg3=0.48,lg4=0.60,lg5=0.70lg6=0.78,lg7=0.85,lg8=0.90,lg9=0.95,lg10=1,,(a)相頻特性縱坐標 (b)幅頻特性縱坐標,幅頻特性縱坐標對增益來說是對數(shù)坐標,如圖(b)所示,但增益通過dB方式標注,,,RC 低通電路頻率響應(yīng),
6、由圖,傳遞函數(shù)表達式 :,時間常數(shù),,幅值:,或,相角:,2、基本傳遞函數(shù)因子的波特圖,繪制漸近波特圖:,漸近波特圖畫法:,幅頻,? <<? H 時,,? >>? H時,,? =? H 時,,相頻,? <0.1?H 時,,? >10?H 時,,? =?H 時,,,,,,,-20dB/十倍頻,-45?/十倍頻,確定上限角頻率:,,,,,,,,,,,,-20dB/十倍頻,-45?/十倍頻,歸納一階因子漸近
7、波特圖畫法:,幅頻漸近波特圖:,已知,自0dB水平線出發(fā),經(jīng)?p轉(zhuǎn)折成斜率為(–20dB/十倍頻)的直線。,相頻漸近波特圖:,自0?水平線出發(fā),經(jīng)0.1?p處轉(zhuǎn)折,斜率為(–45?/十倍頻),再經(jīng)10?p處轉(zhuǎn)折為-90?的水平線。,因? =?p時,,?H =?p,RC 高通電路頻率響應(yīng),由圖,傳遞函數(shù)表達式 :,時間常數(shù),,幅值:,相角:,下限角頻率:,因? =?L時,,?L,繪制漸近波特圖:,,,,,,,,,,,20dB/十倍頻,-4
8、5?/十倍頻,幅頻漸近波特圖:,?>?L:0dB水平線;?<?L:斜率為(20dB/十倍 頻)的直線。,相頻漸近波特圖:,?10?L :0?水平線。,多個一階因子系統(tǒng)頻率響應(yīng),利用RC低通電路分析結(jié)果,得傳遞函數(shù)表達式 :,式中,如圖所示的三級理想電壓放大器,Ri ??,Ro ?0。試畫漸近波特圖,并求?H 。已知 R1 C1> R2 C2 > R3 C3,頻率特性表達式:,幅頻及
9、相頻表達式:,均為單階因子波特圖的疊加。,,,,,,,,,-20dB/十倍頻,-40dB/十倍頻,-60dB/十倍頻,,,,-45?/十,,,,,,,,-90?/十,-45?/十,歸納多極點系統(tǒng)漸近波特圖畫法:,幅頻漸近波特圖:,自中頻增益AvI(dB)的水平線出發(fā),經(jīng)?pn轉(zhuǎn)折成斜率為(–20ndB/十倍頻)的直線。,相頻漸近波特圖:,自0?水平線出發(fā),經(jīng)0.1?p1處開始轉(zhuǎn)折,斜率為: (–45?/十倍頻)乘
10、以(單階因子重疊的段數(shù)),再經(jīng)10?pn ,轉(zhuǎn)折成-90?n的水平線。,已知,確定上、下限角頻率:,根據(jù)定義,當? =?H時:,即,整理并忽略高階小量得:,將上式推廣到多級放大器。則上限截止頻率為,,,若?H2 ?4?H1 ,則稱?H1為主極點, ?H2 、 ?H3為非主極點。,上限角頻率取決于主極點角頻率:,對于下限截止頻率也可以推出結(jié)論如下:,,簡單來說,放大器級數(shù)越多(其中電容越多),通頻帶越窄。,高頻工作,考慮三極管極間電容影
11、響時,? 為頻率的復(fù)函數(shù)。,5.1.2 基本增益器件的頻率特性與電路模型三極管頻率特性參數(shù),,經(jīng)推導(dǎo)得,其中,,,??,,當? =?T時,指?(?)下降到1時,對應(yīng)的角頻率。,特征角頻率?T,,,?T,1,根據(jù) ?T >> ??,?T 是三極管具有電流放大作用的最高極限角頻率。,及,共基電路截止角頻率??,??>?T>>??,根據(jù),及,整理得,其中,三個頻率參數(shù)中應(yīng)用最廣、最具代表性的是特征角頻率
12、?T。通常,?T越高,三極管高頻性能越好,構(gòu)成的放大器上限頻率越高。,場效應(yīng)管的頻率特性描述,一般來說,場效應(yīng)管比晶體管有更高的上限截止頻率。單個場效應(yīng)管的頻率特性計算時,常采用如圖所示小信號等效電路。,5.2 單元放大器頻率特性基礎(chǔ),放大單元的下限截止頻率由外接電容決定,上限截止頻率由增益管內(nèi)部結(jié)電容決定。 對于直接耦合放大器,因無外接電容,即電路下限截止頻率 fL=0,通頻帶BW0.7 =fH? 。,設(shè)原四端
13、網(wǎng)絡(luò)傳遞函數(shù):,1、密勒定理和單向化近似模型,5.2.1 雙極型單元放大電路的頻率特性,,密勒定理等效后:,單向化近似,,整理得,則,共發(fā)高頻等效電路及密勒近似,,可以得出:,fH1為由輸入回路確定的極點頻率,具體計算公式為:,,fH1由輸出回路確定的極點頻率,具體計算公式為:,,,,,,電路上限截止頻率,,(a) 低、中頻等效電路,共發(fā)放大電路的下限截止頻率分析,低頻響應(yīng)主要取決于放大電路的外接電容,常用如下工程分析步驟。,,先畫出圖
14、示交流等效電路耦合電容和旁路電容不能忽略,然后分別求解每個電容單獨作用時(其它電容此時短路)的下限截止頻率fLn ,,C1單獨作用時 C2單獨作用時 CE單獨作用時,,,,,增益帶寬積,,,若 , 則有,,信號源內(nèi)阻越小,并且選rbb?小、 Cb?c小、?T高的三極管可使GBW ?。,提高共發(fā)電路上限頻率的方法:
15、,此時,共發(fā)電路上限角頻率?H最高,且接近管子特征角頻率?T 。,2、共集放大器上限截止頻率分析,由于,因此,Cb?c可忽略不計。,令 RL? =rce// RE // RL,由簡化等效電路:,式中,上限截止頻率:,并聯(lián)在Cb?e兩端的總電阻,3、共基極放大器的頻率特性,(a)中高頻交流通路 (b) 中高頻小信號等效電路,(c)簡化等效電路 (d)分析等效電路,由簡化等效電路:,式中,由于Cb
16、?c很小,因此當RL?較小時: fH2 >> fH1,∴fH ? fH1 ? f?,●,例題5-2-2圖,5.2.2 放大器頻率特性分析舉例,估算每個PN結(jié)結(jié)電容單獨作用時,其它電容作開路處理。,,,,,例題5-2-2圖,,,,,組合電路寬帶放大器,共發(fā)—共基組合電路,三種組態(tài)中,共發(fā)電路上限頻率最低,因此,組合電路上限頻率主要由共發(fā)電路決定。為擴展整個電路上限頻率,應(yīng)設(shè)法使共發(fā)電路的輸入、輸出為低阻節(jié)點。,共集
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