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线性集成电路的应用5.1放大电路的频率特性
5.2集成运算放大器小信号交流放大电路
5.3有源滤波电路
5.4集成功率放大器及其应用5.1放大电路的频率特性为什么Au与f有关呢?什么是频率响应?
放大电路的频率特性包括两部分:
幅度频率特性
相位频率特性
这些统称放大电路的频率响应幅频特性偏离中频值的现象称为幅度频率失真;
相频特性偏离中频值的现象称为相位频率失真放大电路的幅频特性和相频特性也称为频率响应因放大电路对不同频率成分信号的增益不同从而使输出波形产生失真称为幅度频率失真简称幅频失真放大电路对不同频率成分信号的相移不同从而使输出波形产生失真称为相位频率失真简称相频失真幅频失真和相频失真是线性失真产生频率失真的原因是:
1.放大电路中存在电抗性元件例如
耦合电容、旁路电容、分布电容、变压
器、PN结电容、分布电感等;2.三极管的?(?)是频率的函数
在研究频率特性时三极管的低频小信号模型不再适用而要采用高频小信号模型
电路中存在着电抗器件是影响频响的主要因
素研究频响实际上是研究电抗元件的存在对
放[来自www.管理]大器放大倍数的影响
当f低时主要是耦合电容、旁路电容起作用
当f高时主要是PN结电容起作用5.1.1RC低通电路和RC高通电路RC低通电路:如图5-1所示其电压放大倍数(传递函数)为由以上公式可做出如图5-2所示的RC低通电路的近似频率特性曲线:幅频特性的X轴和Y轴都是采用对数坐标
称为上限截止频率当时幅频特性将以十
倍频20dB的斜率下降或写成-20dB/dec在
处的误差最大有-3dBRC高通电路:如图5-3所示由此可做出如图5-4所示的RC高通电路的近似频率特性曲线混合π型高频小信号模型是通过三极管的物理模型而建立的三极管的物理结构如图5-5所示rbb'---基区的体电阻b'是假想的基区内的一个点(1)物理模型5.1.2晶体管及其单级放大电路的高频特性一、晶体三极管的高频特性根据这一物理模型可以画出混合π型高频小信号模型如图5-6所示由此可见gm是与频率无关的?0和rb’e的比因此gm与频率无关若IE=1mAgm=1mA/26mV≈38mSgm称为跨导还可写
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