三极管放大电路的频率响应

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三极管放大电路设计参数计算及静态工作点设置方法

三极管放大电路设计参数计算及静态工作点设置方法

三极管放大电路设计参数计算及静态工作点设置方法设计参数计算主要包括放大器的放大倍数、输入电阻、输出电阻和频率响应等参数的计算。

静态工作点设置指的是设置三极管的工作点电流和直流偏置电压,保证放大器在工作状态下的正常工作。

1.放大倍数的计算放大倍数是用来衡量放大器的信号放大情况的参数。

放大倍数的计算可以通过三极管的直流电流放大倍数和交流电流放大倍数的乘积来得到。

直流电流放大倍数可以通过三极管的参数手册查找得到,交流电流放大倍数与输入电阻和输出电阻相关,可以通过小信号模型计算得到。

2.输入电阻的计算输入电阻是指输入信号与输入端电阻之间的电阻值。

输入电阻可以通过分压器电阻和输入电容等组成,具体计算可以通过电路的电流和电压关系计算得到。

3.输出电阻的计算输出电阻是指输出信号与输出端电阻之间的电阻值。

输出电阻可以通过输出电流和输出电压关系计算得到。

4.频率响应的计算频率响应是指放大器对不同频率的输入信号的响应情况。

频率响应可以通过三极管的参数和电容等元件的组成计算得到,可以使用电路分析软件进行模拟计算。

静态工作点设置是为了保证放大器在工作状态下的正常工作,通过设置三极管的工作点电流和直流偏置电压来实现。

1.工作点电流的设置工作点电流是指三极管的静态电流,可以通过电路组成元件的参数计算得到,通过电阻和电压的关系来计算。

2.直流偏置电压的设置直流偏置电压是指三极管的偏置电压,可以通过分压电阻和二极管的压降计算得到,通过电路的分析可以得到具体的计算方法。

总结:三极管放大电路的设计参数计算和静态工作点设置是设计一个合理的放大器电路的重要步骤。

通过计算和设置合适的参数和工作点,可以实现放大器的正常工作。

为此,需要了解三极管的参数和工作原理,以及电路计算和分析的方法,同时还需要使用相关的电路分析软件进行模拟计算和仿真。

三极管的频率参数

三极管的频率参数

所以:
3. 低频小功率管 f 值约为几十至几百千赫,高频小 功率管的 fT 约为几十至几百兆赫。
3.3 单管共射放大电路的频率响应
定性分析: 中频段:各种电 抗影响忽略,Au 与 f 无关;
Rs Rb Rc +VCC C2
U 低频段: 隔直 O + U i US ~ 电容压降增大, Au - 降低。与电路中电阻 构成 RC 高通电路; 图 3.3.1 单管共射放大电路 高频段:三极管极间电容并联在电路中, Au 降低。 而且,构成 RC 低通电路。
二、混合 参数与 h 参数的关系
低频时,不考虑极间电容作用,混合 等效电路 和 h 参数等效电路相仿,即: I I b b I I b b c c c b c rb b
rbe
e 图 3.3.1
gmU be
rbe
e
I b
混合 参数与 h 参数之间的关系

0

0
1 j f f
比较,可知
0 0 1 0 f (1 0 ) f
说明:
0 因为: 0 ,f (1 0 ) f 1 0
1. f 比 f 高很多,等于 f 的 (1 + 0) 倍; 2. f < fT < f
值下降到中频时的 70% 左右。或对数幅频特 性下降了 3 dB。
3.2.2 特征频率 f T
值降为 1 时的频率。
1 f > fT 时, ,三极管失去放大作用;
f fT 时,由式

0
f 1 T f
2
1;
得:
fT 0 f

三极管放大电路的分析方法的复习

三极管放大电路的分析方法的复习

三极管放大电路的分析方法的复习三极管放大电路是一种基于三极管工作特性的电路,用于放大电信号。

其基本组成部分是一个三极管(包括发射极、基极和集电极),以及与之相连的电阻、电容等元件。

三极管放大电路的分析方法通常分为直流分析和交流分析两个方面。

一、直流分析直流分析是对三极管放大电路在静态工作状态下的分析。

其目的是确定各个节点的直流电压和电流,以便进一步进行交流分析。

1.确定偏置点偏置点是三极管工作在合适的工作状态下的电压点,保证三极管在放大过程中能够正常工作。

通过合理选择电阻和电源电压,使得集电极电压、基极电压和电流都处于适当的工作范围。

2.确定直流电流根据电路拓扑和电流平衡原理,可以通过分析电路得到各个支路的直流电流。

例如,通过基本的电路分析方法(如基尔霍夫定律),可以得到发射极电流、基极电流和集电极电流之间的关系。

3.确定直流电压根据三极管工作的基本方程和电路拓扑关系,可以利用欧姆定律和基尔霍夫定律等方法,求解各个节点的直流电压值。

例如,基极电压、发射极电压以及集电极电压等。

二、交流分析交流分析是对三极管放大电路在交流信号下的分析。

其目的是确定电路的增益、频率响应以及输出电压等。

1.线性化模型在交流分析中,为了简化计算并且方便分析,常常使用线性化模型来进行计算。

三极管的线性化模型是通过三极管的微小信号模型来描述的,其中包括三极管的输出电阻、输入电阻以及电压增益等参数。

2.输入阻抗和输出阻抗的分析输入阻抗是指三极管放大电路对输入信号的阻抗大小,可以通过计算输入电阻来进行分析。

输出阻抗是指三极管放大电路中输出信号的阻抗大小,可以通过计算输出电阻来进行分析。

3.电压增益的分析电压增益是指三极管放大电路输出电压和输入电压之间的比值,可以通过计算电压增益来进行分析。

电压增益可以通过计算三极管的集电极电流和基极电流的比值来确定。

4.频率响应的分析频率响应描述了电路对于不同频率输入信号的响应情况。

可以通过计算电路的截止频率、增益衰减等参数来进行分析。

三极管电路计算

三极管电路计算

三极管电路计算
三极管电路的计算涉及到电流、电压和功率的计算。

以下是三极管电路计算的一些常见例子:
1. 三极管放大电路计算:
- 基极电流计算:根据输入信号源提供的电压和基极电阻(RB)的数值,使用基本电路分析公式计算基极电流(IB)。

- 集电极电流计算:根据控制区(CE)的电容,使用公式IB = IE + IC,计算集电极电流(IC)的数值。

- 集电极电压计算:根据电源电压和电路元件数值,使用电
路分析公式计算集电极电压。

- 驻极点计算:根据放大倍数、输入信号源提供的电压和电
路元件数值,使用放大电路公式计算驻极点。

- 频率响应计算:根据频率响应公式和电路元件数值,计算
电路的频率响应。

2. 三极管开关电路计算:
- 基极电流计算:根据输入信号源提供的电压和基极电阻的
数值,使用基本电路分析公式计算基极电流。

- 集电极电流计算:根据交流电源提供的电压和电路元件数值,使用电路分析公式计算集电极电流。

- 集电极电压计算:根据电源电压和电路元件数值,使用电
路分析公式计算集电极电压。

这些计算仅是三极管电路设计和分析的基本步骤,实际的计算会涉及更复杂的电路和参数。

因此,在进行三极管电路计算之
前,应该先了解相关电路的基本原理和公式,并仔细阅读相关的电路图和电路参数。

三极管放大电路的频率响应

三极管放大电路的频率响应
• 若用分贝表达增益G,则:
• GH=20lgAuH= 20lgAum-3dB • GL=20lgAuL= 20lgAum-3dB
• 故又称H点和L点为-3dB点,BW为-3dB带宽。
12
二、实际旳频率特征及通频带定义
• 中频区增益与通频带是放大器旳二个主要指标,而 且这两者往往又是一对矛盾旳指标,所以引进增益带宽 乘积来表征放大器旳性能:
16
三、RC电路旳频率响应
• 1、高通电路
• RC高通电路如图所示:


Au
UO

Ui
1 R R 1
jC
1 1
jRC
17
三、RC电路旳频率响应
• 式中为输入信号旳角频率,RC为回路旳时间常数,
令:
L
1 RC
1
fL
L 2
1
2
1
2RC
f
j

Au
1
1 L
1
1
f
L
1
fL jf
j
jf
fL
18
三、RC电路旳频率响应
• 上限截止频率ƒH定义为高频区放大倍数下降为中频区旳 1/2时所相应旳频率,即:
AuH
1 2
Aum
0.707 Aum
• 同理,下限截止频率ƒL为:
AuL
1 2
Aum
0.707 Aum
• 通频带为:
BW= ƒH- ƒL ƒH
11
二、实际旳频率特征及通频带定义
• 上、下限截止频率所相应旳H点和L点又称为半功率点 (因为功率与电压平方成正比)。
15
三、RC电路旳频率响应
• 与耦合电容相反,因为半导体管极间电容旳存在, 对信号构成了低通电路,即对于频率足够低旳信号相 当于开路,对电路不产生影响;而当信号频率高到一 定程度时,极间电容将分流,从而造成放大倍数旳数 值减小且产生相移。

三极管的频率参数

三极管的频率参数

频下的性能有所不同。
02
三极管频率参数的测量
频率响应的测量
频率响应
描述了三极管在不同频率下的放 大能力。通常使用扫频测量方法, 通过改变输入信号的频率,观察 输出信号的变化。
测量设备
需要使用信号发生器和频率分析 仪等设备,以生成不同频率的输 入信号并测量输出信号的幅度和 相位。
注意事项
在测量时,需要确保输入信号的 幅度保持恒定,以避免因输入信 号幅度的变化对测量结果造成影 响。
注意事项
在测量时,需要确保输入信号的 幅度保持恒定,以避免因输入信 号幅度的变化对测量结果造成影 响。
特征频率的测量
特征频率
指三极管在特定工作状态下的频率参数,通常是 指集电极电流达到最大值时的频率。
测量设备
需要使用信号发生器、电流表和示波器等设备, 以生成不同频率的输入信号并观察集电极电流的 变化。
结构的优化设计
基区宽度
减小基区宽度,降低三极管内部电荷的扩散和复合时间,提高截止频率。
发射区掺杂浓度
适当提高发射区掺杂浓度,增加载流子浓度,降低集电极饱和电流,提高特征频率。
环境因素的优化控制
温度
控制三极管工作环境温度,降低温度对三极管性能的影响,保证频率参数的稳定性。
噪声抑制
采取有效的噪声抑制措施,降低外部噪声对三极管频率参数的影响。
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感谢您的观看
截止频率的测量
截止频率
指三极管在正常放大区与过渡区 的交界频率,即三极管放大倍数
下降到1时的频率。
测量方法
通常使用扫频测量方法,通过改 变输入信号的频率,观察输出信
号幅度下降到某个预定值(如 0.707倍)时的频率。

三极管放大电路特点

三极管放大电路特点

三极管放大电路特点
三极管放大电路是一种常用的电子电路,其特点包括以下几个方面:
1. 放大能力强:三极管放大电路可以将输入信号放大数倍,甚至几十倍以上,从而获得更大的输出信号。

2. 稳定性好:三极管放大电路的直流稳定性非常好,可以保证输出信号的稳定性和准确性。

3. 输入阻抗高:三极管放大电路的输入阻抗很高,可以接收和放大微弱的信号。

4. 输出阻抗低:三极管放大电路的输出阻抗很低,可以驱动负载电路,从而使输出信号不受负载电路的影响。

5. 频率响应宽:三极管放大电路的频率响应范围很宽,可以放大不同频率范围内的信号。

6. 功率放大能力强:三极管放大电路可以承受高功率,从而可以放大高功率信号,适用于大功率音频放大器等应用。

总之,三极管放大电路具有放大能力强、稳定性好、输入阻抗高、输出阻抗低、频率响应宽、功率放大能力强等特点,是广泛应用于电子电路中的一种电路。

- 1 -。

三极管放大区计算

三极管放大区计算

三极管放大区计算三极管放大电路是电子电路中最常用的电路之一,其性能的准确计算对于电子设备的性能至关重要。

三极管的放大区计算主要包括以下方面:1. 静态工作点静态工作点是三极管放大电路中最重要的参数之一,它决定了输出信号的幅度和波形质量。

静态工作点的计算公式为:IC=β×(Vcc-Vbe)/Rc其中,IC为集电极电流,β为三极管的放大倍数,Vcc为电源电压,Vbe为基极-发射极电压,Rc为集电极电阻。

2. 动态性能动态性能是指三极管在交流信号作用下的性能表现。

三极管的放大倍数、频率响应和失真度等都是动态性能的重要参数。

其中,放大倍数可以通过β值来计算,频率响应则可以通过测试电路的频率特性来确定。

3. 负载线负载线是指三极管输出端的电压和电流之间的关系曲线。

在三极管放大电路中,负载线的计算对于确定最大输出电压和最大输出电流非常重要。

负载线的计算公式为:IL=β×(Vcc-Vbe)/RL其中,IL为负载电流,RL为负载电阻。

4. 输入阻抗输入阻抗是指三极管输入端的电阻值,它决定了电路对信号源的负载情况。

输入阻抗的计算公式为:Zin=Rb//[(1/β)//(Rs+Rc)]其中,Rb为基极电阻,Rs为信号源内阻,Rc为集电极电阻。

5. 输出阻抗输出阻抗是指三极管输出端的电阻值,它决定了电路对负载的驱动能力。

输出阻抗的计算公式为:Zout=(Rs+Rc)//RL其中,Rs为信号源内阻,Rc为集电极电阻,RL为负载电阻。

6. 偏置电路偏置电路是用于设置三极管静态工作点的电路。

常见的偏置电路有固定偏置电路和分压偏置电路等。

偏置电路的计算公式可以根据具体电路来确定。

7. 保护电路保护电路是电子设备中不可忽视的一部分,它可以确保三极管不会因为过电压、过电流等原因而损坏。

以下是几种常见的保护电路:(1)稳压二极管保护电路稳压二极管可以限制三极管的基极-发射极电压,从而保护三极管免受过电压的损害。

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⑶在相频特性的横坐标上定出0.1 H (即 1.6 × 105Hz)、H (即1.6 × 106Hz)、10H (即 1.6 × 107Hz)三个点,分别对应于=0、-45、 -90,连接此三点(0.1 H < < 10H )和=0 ( <0.1H )、 =-90( > 10H )的三条直线即为相 频特性。 对于高通电路同理可得: τ=RC=10×103 ×1 ×10-6=10-2S L=1/2πτ=1/2 ×3.14 × 10-2≈16 Hz 由此可定出波特图中有关的各点。
15
三、RC电路的频率响应
与耦合电容相反,由于半导体管极间电容的存在, 对信号构成了低通电路,即对于频率足够低的信号相 当于开路,对电路不产生影响;而当信号频率高到一 定程度时,极间电容将分流,从而导致放大倍数的数 值减小且产生相移。 为了便于理解有关频率响应的基本要领,这里将 对无源单极RC电路的频率响应加以分析。
G BW = Aum BW ≈ Aum f H
人们总是希望放大器具有尽可能大的增益带宽乘积。
13
二、实际的频率特性及通频带定义
关于通频带的选择,要根据信号的频谱而定。 例如,心电图的最高频率分量约为100Hz,那么通 频带设计为0~100Hz左右即可。语音信号的频谱约 为10Hz~20KHz左右,而电视图象信号的频带要求为 0~6MHz左右。 通频带不是越宽越好,对给定的信号而言,通 频带过宽不仅没有必要,而且还会窜入更多的干扰 和噪声。
38
1
一、频率失真及不失真条件
1、频率失真
我们知道,待放大的信号,如语音信号、电视信 号、生物电信号等等,都不是简单的单频率信号, 它们都是由许多不同相位、不同频率分量组成的复 杂信号,即占有一定的频谱。由于实际的放大器中 存在电抗元件(如管子的极间电容、电路的负载电 容、分布电容、引线电感等),使得放大器对不同 频率信号分量的放大倍数和延迟时间不同。由此而 引入的信号失其称为频率失真。
32
四、波特图
这样近似后的误差为:
33
四、波特图
(二)、RC低通电路波特图的绘制
按照同样的步骤计算出数据表,画出曲线,分析 渐进线近似后的误差。
34
四、波特图
35
四、波特图
36
例、RC低通电路的R=1K,C=100pF;高通电路的 R=10K,C=1F,试画出各自的波特图。 解:先画低通电路的波特图,步骤如下: ⑴计算时间常数,τ=RC=1×103 ×100 ×10-12=10-7S H=1/2πτ=1/2 ×3.14 × 10-7≈1.6 × 106Hz ⑵在幅频特性的横坐标上定出= H ≈1.6 × 106Hz的 点,由此点作斜率为-20dB/十倍频的直线(f>fH)和与横轴 平行的直线(f<fH)即为幅频特性。
16
三、RC电路的频率响应
1、高通电路
RC高通电路如图所示:
Au =
UO
=
R 1 +R jω C
=
1 1 1+ jωRC
Ui
17
三、RC电路的频率响应
式中ω为输入信号的角频率,RC为回路的时间常数τ, 令:
1 1 = ωL = RC τ ωL 1 1 fL = = = 2π 2πτ 2πRC Au =
1 f 1+ f H
2
f = arctan fH
当f << f H 时, Au ≈ 1, ≈ 00 1 , = 450 2 fH 当f >> f H 时, Au ≈ , 表明f每升高10倍, Au 降低10倍。 f 当f = f H 时, Au = 当f趋于无穷时, Au 趋于0,趋于 900 因此,该电路叫RC低通电路,f H 称为上限截止频率。
20
三、RC电路的频率响应
RC高通电路的频率特性曲线如下图,上边为幅频特 性曲线,下边为相频特性曲线:
21
三、RC电路的频率响应
2、低通电路 RC低通电路如图所示:
1 UO 1 jωC Au = = = 1 1 + jωRC Ui R + jωC
22
三、RC电路的频率响应
回路的时间常数τ=RC,令:
27
四、波特图
(一)、RC高通电路波特图的绘制
1、对数幅频特性曲线的绘制 根据: f
Au =
fL f 1+ f L
2
f f 20 lg Au = 20 lg 20 lg 1 + f fL L
2
计算出f/fH为不同值时的 20 lg Au
的值,并列成表: 28
四、波特图
GH=20lgAuH= 20lgAum-3dB GL=20lgAuL= 20lgAum-3dB
故又称H点和L点为-3dB点,BW为-3dB带宽。
12
二、实际的频率特性及通频带定义
中频区增益与通频带是放大器的二个重要指标,而 且这两者往往又是一对矛盾的指标,所以引进增益带宽 乘积来表征放大器的性能:
ωH =
1
τ ωH 1 1 fH = = = 2π 2πτ 2πRC
Au =
ω 1+ j ωH
1
=
1 f 1+ j fH
23
三、RC电路的频率响应
用幅值与相角表示:
Au =
1 f 1+ f H
2
称为幅频特性
f = arctan fH
称为相频特性
24
三、RC电路的频率响应
Au =
14
三、RC电路的频率响应
在放大电路中,存在着耦合电容和半导体管的极 间电容。 由于耦合电容的存在,对信号构成了高通电路, 即对于频率足够高的信号电容相当于短路,信号几乎 毫无损失地通过;而当信号频率低到一定程度时,电 容的容抗不可忽略,信号将在其上产生压降,从而导 致放大倍数的数值减小且产生相移。
6
一、频率失真及不失真条件
⑵结果不同 线性失真只会使各频率分量信号的比例关系和时间 关系发生变化,或滤掉某些频率分量的信号,但决不产 生输入信号中所没有的新的频率分量信号。 但非线性失真却完全不同,它的主要特征是产生输 入信号中所没有的新的频率分量。如输入为正弦波(单 一频率信号),若产生非线性失真,则输出变为非正弦 波,它不仅包含输入信号的频率成分(基波ω1),而且 还产生许多新的谐波成分(2 ω1 、3 ω1 、……)。
2
一、频率失真及不失真条件
如图所示,某待放大的信号是由基波(ω1)和三次谐波 (3 ω1 )所组成。
3
一、频率失真及不失真条件
由于电抗元件的存在,使放大器对三次谐波的放大倍数小于 对基波的放大倍数,那么放大后的信号各频率分量的大小比例将 不同于输入信号。人们称这种由于放大倍数随频率变化而引起的 失真为振幅频率失真。
AuH
1 = Aum = 0.707 Aum 2
同理,下限截止频率L为:
1 AuL = Aum = 0.707 Aum 2
通频带为:
BW= H- L≈ H
11
二、实际的频率特性及通频带定义
上、下限截止频率所对应的H点和L点又称为半功率点 (因为功率与电压平方成正比)。 若用分贝表示增益G,则:
7
一、频率失真及不失真条件
3、不失真条件---理想频率响应
综上所述,若放大器对所有不同频率成分的放大倍 数相同,延迟时间也相同,那么就不可能产生频率失真, 故不产生频率失真的条件为:
8
一、频率失真及不失真条件
不产生线性失真的振幅频率响应和相位频率响应 称为理想频率响应,如下图所示:
9
二、实际的频率特性及通频带定义
25
三、RC电路的频率响应
RC低通电路的频率特性曲线如下图,上边为幅频特 大电路的频率特性曲线时,常采用对数 坐标,称为波特图。采用对数坐标的好处是: ⑴用对数坐标刻度可将很宽的频率变化范围压 缩在较窄的频率坐标内。 ⑵当纵坐标以分贝表示函数的幅值时,函数的 乘除运算变成了加减运算,使用方便,符合增益的 习惯表示法。 ⑶可以用渐进线代替绘制十分麻烦的频率特性 曲线。
实际的振幅频率特性一般如图所示。在低频和高频区放大倍 数有所下降,而中间一段比较平坦。为分析方便起见,人们将实 际的振幅频率响应划分为三个区域,即中频区、低频区和高频区。 并定义上限截止频率H、下限截止频率L以及通频带BW,以便 定量表征频率响应的实际状况。
10
二、实际的频率特性及通频带定义
上限截止频率H定义为高频区放大倍数下降为中频区的 1/√2时所对应的频率,即:
ωL 1+ jω
1
=
1 fL 1+ jf
=
f j fL f 1+ j fL
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三、RC电路的频率响应
用幅值与相角表示:
f fL f 1+ f L
° 2
Au =
称为幅频特性
f = 90 arctan fL
称为相频特性
19
三、RC电路的频率响应
Au =
f fL f 1+ f L
2
= 90 ° arctan
f fL
当f >> f L时, Au ≈ 1, ≈ 00 1 当f = f L时, Au = , = 450 2 f 当f << f L时, Au ≈ , 表明f每下降10倍, Au 也下降10倍。 fl 当f趋于0时, Au 也趋于0,趋于 + 900 因此,该电路叫RC高通电路,f L 称为下限截止频率。
2、对数相频特性曲线的绘制 根据相频特性表达式计算出数据表:
根据两个表中的数据画出相应的曲线如下图。
29
四、波特图
30
四、波特图
从曲线看出,幅频特性可用一条0分贝线 和一条斜率为20dB/十倍频的两条渐进线近似。
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