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模拟电路备课教案第五章放大电路的频率响应

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第五章 放大电路的频率响应 一、内容介绍: 本章主要讲述有关频率响应的基本概念、晶体管和场效应管的高频等效模型、放大电路频率响应的分析方法等。 二、重点和难点: 重点是讨论影响放大电路频率响应的因数、研究频率响应的必要性、求解单管放大电路下限频率、上限频率和波特图的方法、多级放大电路的频率参数与各级放大电路频率参数的关系。 难点是如何理解分析下限频率是结电容相当于短路,而分析上限频率时将耦合电容和旁路电容相当于短路;为什么截止频率决定电容所在回路的时间常数;如何求解电容所在回路的等效电阻;如何根据波特图写出放大倍数的表达市和根据放大倍数的表达式画出波特图。 三、作业布置: 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.1 频率响应概述 1、研究放大电路频率响应的必要性 在放大电路中,当输入信号频率过高或过低时,其放大倍数的值会减小,并产生相移(超前或滞后)。说明放大倍数是信号频率的函数,这种函数关系称之为频率响应或频率特性。 产生这种现象的原因:放大电路中存在电抗元件(电容、电感等)及晶体管存在极间电容。 在前面讨论的放大电路中,我们忽略了电路中的电抗元件及晶体管极间电容的影响,认为在输入信号的频率范围内,其放大倍数的幅度和相位均保持不变,此频率范围称之为中频段。 2. 频率响应的基本概念 (1)高通电路 oi( )1( )11( )1VVRAVRj Cj RC 11LLC令 11( )11VLLAfjjf  21( )1( )arctanVLLAffff 幅频特性相频特性 高通电路的幅频特性曲线: 采用对数坐标绘制的频率特性曲线,称之为波特图。 220lg( )10lg1(dB)LVfAf   ( )10( )0dBLVaffA 当时,; ( )()3 d BLVbffA  当时,; ( )0.1( )20dBLVcffA  当时,; 高通电路的相频特性曲线:fH 称之为下限截止频率(下限频率)。 ( )arctanLff  o( )1 0()0Laff 当时,; o( )()4 5Lbff 当时,; o( )0.1( )90Lcff 当时, (2)低通电路 oi1( )1( )1( )1VVj CAVj RCRj C  11HHC令 11( )11VHHAfjjf  低通电路的幅频特性曲线:fH 称之为上限...

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