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单管共射放大电路的频率特性分析

归档日期:11-30       文本归类:工作频率      文章编辑:爱尚语录

  考虑耦合电容及极间电容时的等效电路分别分析中频、低频、高频时的频率特性整个频率范围内的频率特性。

  下面分别讨论中频、低频和高频时地频率特性。将耦合电容 C 2 和负载电阻 R L 看作是下一级输入端耦合电容和输入电阻,暂不考虑。

  中频区耦合电容容抗较小,可视为短路,极间电容容抗很大,可视为开路,其混合 型等效电路如图3.10所示。

  低频区耦合电容容抗较大,其分压作用较大,不可忽略,极间电容容抗很大,可视为开路,其混合 型等效电路如图3.11所示。

  高频区耦合电容容抗较小,可视为短路,极间电容容抗很小,不可忽略,其混合 型等效电路如图3.13所示。

  由于 K-1 K C bc 所在输出回路的时间常数比输入回路 C 的时间常数小得多,故可将 K-1 K C bc 忽略不计。再利用戴维南定理将输入回路简化,则可得高频简化等效电路,如图3.14所示。

  将中频、低频和高频的放大倍数综合起来,可得共射放大电路在全频率范围内放大倍数的表达式为:

  多级放大电路总放大倍数总放大倍数幅频特性和总相移多级频率特性的画法几个结论。

  例如,把两个幅频特性和相频特性完全相同的单级放大电路串联组成一个两级放大电路,则绘制总幅频特性和相频特性时,只需分别将原来单级放大电路的幅频特性和相频特性上每一点纵坐标增大一倍即可,如图3.17所示。

  实际中可以估算,当各级放大电路的时间常数悬殊很大时,可以取起主要作用的那一级作为估算依据。

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