"电子线路第5章:放大电路的频率特性分析方法与表示法"
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特 )表示法奈奎斯特图:将增益函数的实部和虚部分别作为频率的函数来绘制的图。 5.1.2 频率响应的分析步骤 分析步骤: 1. 检查电路,确定参数以及信号通路。 2. 将电路转变为频域等效电路。 3. 画出频率特性图。 5.2 放大电路的频率响应FET 放大器的频率特性 5.2.2 FET 放大器的频率特性 约化为小信号模型后, Cgs 、 Cgd 、 Cds 、 rds 、 gm 、 rd 等都是频率的函数。 本节分析 FET 放大器的频率特性要利用其频域等效电路。5.2.2 FET 放大器的频率特性 例: 求图 5-5 所示电路的频率特性。5.2.2 FET 放大器的频率特性 解: 约化为交流等效电路,如图 5-6 所示。电压放大倍数: 工作点: 电压增益: 输入电阻: 输出电阻: 图 5-6 交流等效电路的电压增益:5.2.2 FET 放大器的频率特性 图 5-7 交流等效电路的频率特性。 增益衰减(dB) 通频带 BW( Hz ) fH0 10 100 fL 0.1K 1K 10K 100K f(Hz)5.3 三极管放大器的频率特性 三极管放大器的频率特性参数 主要参量: Cbe , Cbc , Ccb ; ft ; rb ; gm , Rb 。5.3 三极管放大器的频率特性 三极管放大器的频率特性 例: 图 5-8 所示电路的频率特性。解: 约化为交流等效电路,如图 5-9 所示。 电压增益: 通频带: 输入电阻: 输出电阻: 图 5-9 交流等效电路的频率特性。5.4 通用共集电路的频率特性 通用共集电路的频率特性 分析步骤: 1. 画通用共集电路的直流等效电路。 2. 画交流等效电路。 5.4 通用共集电路的频率特性 例: 求图 5-10 所示电路的频率特性。解: 交流等效电路,如图 5-11 所示。 电压增益: 通频带: 输入电阻: 输出电阻: 图 5-11 交流等效电路的频率特性。5.5 混合放大电路的频率特性 混合放大电路的频率特性 混合放大电路的频率特性参数主要参量:差模电容、共模电容、漏极电容、gm、ro等。5.5 混合放大电路的频率特性 例:求图 5-12 所示电路的频率特性。解:交流等效电路,如图 5-13 所示。 电压增益: 通频带: 输入电阻: 输出电阻: 图 5-13 交流等效电路的频率特性。 5.6 本章小结 5.6 本章小结( 1)在前几章里我们对线性放大器的分析都假设耦合电容和旁路电容对交流信号相当于短路,对直流电压相当于开路。还假设三极管是理想的,输出信号可立即响应输入信号。( 2)但是,半导体三极管和场效应管的内部电容会影响频率响应。本章主要目的是确定由于电路电容和三极管内部电容引起的放大器的频率响应。" 以上内容涵盖了电子线路课件中第5章关于放大电路的频率特性的讲解。通过对不同类型放大电路的频率响应进行分析和计算,揭示了电路参数对频率响应的影响,以及如何利用频率响应的表示方法进行分析和求解。涉及的放大电路类型包括FET放大器、三极管放大器、通用共集电路和混合放大电路,每种类型的电路都对应着相应的频率特性分析和计算步骤。同时还对整个章节进行了小结,强调了内部电容对频率响应的影响,并总结了该章内容的主要目的。
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