(29)--4.4单管放大电路的频率响应.ppt

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模拟电子技术基础

4.4单管放大电路的频率响应(1)中频特性1.单管共射放大电路的频率响应

(2)低频特性(a)仅考虑C1的影响

(b)仅考虑C2的影响

(c)仅考虑Ce的影响

低频响应的求解归结为:(1)求Avsm;(2)求电容两端的等效电阻。思考题:如何求电容两端的等效电阻?

(3)高频特性仿照低频响应的分析方法,可以写出高频响应的表达式:

(4)波特图综合各频段的频率特性,其电压放大倍数的表达式为:一般设计电路时,都使其中的一个下限截止频率远大于另外两个下限截止频率,如fL3fL1,fL3fL2,此时,其电压放大倍数的表达式近似为:据此,画出放大电路的波特图:

当fL1、fL2、fL3很接近时,下限截止频率按下式计算:例:某放大电路的对数频率特性如图所示,并已知中频段的相移?m=180o。(1)写出频率特性表达式;(2)画出其相频特性,并写出相频特性?(f)的表达式。

2.单管共源放大电路的频率响应

3.增益带宽积(1)改善放大电路频率响应的途径加大耦合电容的容量和回路电阻的值,以降低下限频率;或采用直接耦合方式,使fL=0。减小b’-c之间的等效电容或g-s之间的等效电容的容量和回路电阻的值,以提高上限频率。(2)放大电路带宽与增益之间的矛盾 对大多数电路,fHfL,所以带宽fbw=fJ–fL?fH,带宽与增益的矛盾即为上限频率fH与带宽fbw矛盾。提高fH需要减小b’-c之间的等效电容或g-s之间的等效电容的容量C,而C=Cb’e+(1+gmR’L)Cb’c,所以需减小gmR’L,而减小gmR’L必将导致放大倍数的减小,所以,fH与增益是矛盾的。

(3)增益带宽积BJT一旦确定,带宽增益积基本为常数。为了兼顾增益和带宽两方面的性能,希望增益带宽积应尽可能大,所以应选择rbb’和Cb’c均很小的高频管,与此同时,尽量减小等效电容所在回路的总等效电阻。除此之外,还可以考虑用共基放大电路。思考题:是否在任何情况下,都希望放大电路的带宽越大越好?

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