第3章 放大电路的频率响应
3.1 教 学 要 求
1、掌握放大电路频率特性的复频域分析方法; 2、掌握放大电路频率特性参数的计算方法; 3、熟悉BJT的频率参数;
4、熟悉密勒定理及三种基本组态放大电路的频响特性,掌握放大电路幅频特性和相频特性渐近波特图的画法,了解宽带放大电路的实现方法;
5、熟悉多级放大电路的频率特性;了解放大电路的瞬态响应特性。
3.2 基本概念和内容要点
3.2.1 表征放大电路频响的主要参数和渐近波特图的表示方法
1、放大电路的主要频响参数 (1)中频增益AM及相角φM
指放大器工作在中频区的增益与相位,它们与频率无关。 (2)上限频率fH及下限频率fL
它定义为当信号频率变化时,放大器增益的幅值下降到0.707AM时所对应的频率。当频率升高时,增益下降到0.707AM时所对应的频率称为上限频率fH,即
AM A(fH) = 2 (3—1)
当频率下降时,增益下降到0.707AM时所对应的频率称为下限频率fL,即
AM A(fL) = 2 (3—2)
(3)通频带BW
它定义为上、下限频率之差值,即
BW= fH-fL (3—3)
当fH>>fL时,BW≈fH。 (4)增益带宽积GBW
它是放大器中频增益AM与通频带BW的乘积,即
GBW=│AM·BW│ (3—4)
2、渐近波特图
这是用来描绘放大器频率响应的一种重要方法,它是在半对数坐标系统中绘制放
大器的增益及其相位与频率之间关系曲线的一种常用工程近似方法。从波特图上不仅
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可以确定放大器的频率响应的主要参数,而且在研究负反馈放大器的稳定性问题时也常用波特图来解决,因此,由传递函数写出A(ω)和φ(ω)的表达式,并作出相应的渐近波特图是必须掌握的。
一个电子系统的波特图可以分解为各因子的组合,画出了各因子的波特图,就可以通过叠加,十分方便地获得系统的波特图。这种波特图可以用几段折线来近似,而不必逐点描绘,作图方便,而且误差也不大,所以获得了广泛的应用。表3.1示出了具有实数极零点时若干因子的频率特性渐近波特图。
表3.1 若干传递函数因子的渐近波特图
传递函数 频率特性 A1(jω)=AI A1(s)=AI A1(ω)=20lgAI φ1(ω)=0 A2(jω)=jω A2(s)=s A2(ω)=20lgω φ2(ω)=90o 0 幅频特性波特图 相频特性波特图 A1(ω)/dB 20lgAI φ1(ω) ω 0 ω A2(ω)/dB 20lgω 0.1 10 +20dB/十倍频 ω 90o φ2(ω) 0 ω 1 A3(s)= 1+s/ωp 1 A3(jω)= 1+jω/ωp A3(ω)/dB ωp 3dB ω -20dB/十倍频 φ3(ω) 0.1ωp ωp 10ωp ω 1 0 A3(ω)=20lg 2 1+(ω/ωp) ω φ3(ω)=-arctan ωp 0 o-45 -90o -45/十倍频 o s A4(s)= 1+ ωz ω A(jω)= 1+j 4 ωz 2A4(ω)/dB +90o o φ4(ω) A4(ω)=20lg 1+(ω/ωz) ω φ4(ω)= arctan ωz 3dB +20dB/十倍频 +45+45/十倍频 o0 ωz ω 0 0.1ωz ωz 10ωz ω 3.2.2 放大电路频率响应的分析方法 1、放大电路在不同频段内的等效电路
若考虑电抗元件的影响,放大器的增益应为频率的复函数:A(jω)=A(ω)ejφ。放大器的频率特性可分为三个频段:中频段、低频段、高频段。对不同频段内的放大器进行分析,应建立不同的等效电路。
A
(ω)
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(1)中频段:通频带BW以内的区域
由于耦合电容及旁路电容的容量较大,在中频区呈现的容抗(1/ωC)较小,故可视为短路;而三极管的极间电容的容量较小,在中频区呈现的容抗较大,故可视为开路。因此,在中频段范围内,电路中所有电抗的影响均可忽略不计。
在中频段,放大器的增益、相角均为常数,不随频率而变化。 (2)低频段:f<fL的区域
在低频段,随着频率的减小,耦合电容及旁路电容的容抗增大,分压作用明显,不可再视为短路;而三极管的极间电容呈现的容抗比中频时更大,仍可视为开路。因此,影响低频响应的主要因素是耦合电容及旁路电容。
在低频段,放大器的增益比中频时减小并产生附加相移。 (3)高频段:f>fH的区域
在高频段,随着频率的增大,耦合电容及旁路电容的容抗比中频时更小,仍可视为短路;而三极管的极间电容呈现的容抗比中频时减小,分流作用加大,不可再视为开路。因此,影响高频响应的主要因素是晶体管的极间电容。
在高频段,放大器的增益比中频时减小并产生附加相移。 2、RC电路的频率响应
表3.2 RC电路的频率响应
电路图 低通电路 R + vi - 高通电路 C + C vo - + vi - 1 Av(jω)= 1-jωp/ω + R vo - 频率响应 转折频率 1 Av(jω) = 1+jω/ωp 1 上限角频率 ωH=ωp= RC Av(ω)/dB 1 ωL=ωp= 下限角频率 RC Av(ω)/dB 0 -20 幅频特性 0 -20 0.1ωH φ(ω) 0.1ωH 相频特性 0 -45o -90o ωω 10ω -20dB/十倍频 ω 10ωω -45/十倍频 H H H H o ω 20dB/十倍频 0.1ωL ωL 10ωL φ(ω) 90o 45o 0 -45o/十倍频 ω 0.1ωL ωL 10ωL 84