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晶体管及其小信号放大 -单管共射电路的频率特性

晶体管及其小信号放大 -单管共射电路的频率特性. §2.3.5 单管共射放大电路的频率响应. 一 频率响应的基本概念. 1 频率响应和通频带. 在输入正弦信号情况下,输出随输入信号频率连续变化的稳态响应,称为放大电路的频率响应。. 3dB 频率点(半功率点). 3dB 频率点(半功率点). 中频区. 普通音响系统放大电路 的幅频响应. 高频区. 其中. 低频区. 输入信号. 2 频率失真 (线性失真). 基波. 幅度失真 :. 二次谐波. 对不同频率的信号 增益不同产生的失真. 输出信号. 相位失真 :. 基波.

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晶体管及其小信号放大 -单管共射电路的频率特性

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Presentation Transcript


  1. 晶体管及其小信号放大 -单管共射电路的频率特性

  2. §2.3.5 单管共射放大电路的频率响应 一 频率响应的基本概念 1频率响应和通频带 在输入正弦信号情况下,输出随输入信号频率连续变化的稳态响应,称为放大电路的频率响应。

  3. 3dB 频率点(半功率点) 3dB 频率点(半功率点) 中频区 普通音响系统放大电路 的幅频响应 高频区 其中 低频区

  4. 输入信号 2 频率失真(线性失真) 基波 幅度失真: 二次谐波 对不同频率的信号 增益不同产生的失真 输出信号 相位失真: 基波 对不同频率的信号 相移不同产生的失真 二次谐波

  5. 3 用分贝(dB)表示放大倍数

  6. 4 对数频率响应-波特图 纵轴:dB 横轴:对数坐标

  7. 三 基本RC电路的频率响应 1 RC低通电路

  8. RC低通电路的频率特性曲线

  9. 2 RC高通电路

  10. RC高通电路的近似频率特性曲线

  11. 三 共射放大电路的低频响应 (呈现高通特性) 1. 低频等效电路

  12. Rb较大,忽略. 2 考虑Cb1单独起作用,放大电路呈现高通电路特性 RC回路! 转折频率 中频增益

  13. 频率特性

  14. 3 考虑Cb2单独起作用,放大电路呈现高通电路特性 转折频率

  15. 4 考虑Ce单独起作用,放大电路呈现高通电路特性 忽略 转折频率

  16. 若其中一个频率大于另外两个频率的4倍以上,则近似取该频率为下限截止频率,通常Ce决定的转折频率比较大.若其中一个频率大于另外两个频率的4倍以上,则近似取该频率为下限截止频率,通常Ce决定的转折频率比较大. 5 总的低频响应

  17. 四 共射放大电路的高频响应 晶体管的内部模型 rbe = rbb’+rb’e+re ≈ rbb’+re rb’e ≈ re

  18. ib ib rbe rce

  19. 晶体管的高频混合π模型

  20. 2. 高频等效电路 简化高频交流通路 高频小信号等效电路

  21. 单向近似模型(密勒等效)

  22. 3 高频响应 呈现低通特性

  23. 频率特性

  24. 五 共射放大电路的全频率响应

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