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放大器的频率特性与集成运算放大器的应用PPT学习教案.pptx
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放大器的频率特性与集成运算放大器的应用PPT学习教案.pptx
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会计学
1
放大器的频率特
性与集成运算放大
器的应
用
5.1
放大电路的频率特性
[
问题提出
]
前面所讲述的均以单一频率的正弦信号来
研究,事实上信号的频率变化比较宽(例如声音
信号、图象信号),对一个放大器,当
U
i
一定
时,
f
变化
U
o
变化,即
A
u
=U
o
/U
i
变化,换
句话说:
A
u
与
f
有关。
为什么
A
u
与
f
有关呢?什么是频率响应?
频率响应:
指放大器对不同频率的正弦信
号
的稳态响应。其表示方法:
A
v
(f) Φ(f)
其中
A
v
(f)
为幅频响应、
Φ(f)
为相频响应。
第
1
页
/
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66
页
v
A
=
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
幅频特性是描绘输
入信号幅度
固定,输出信号的
幅度随频率变化
而变化的规律。即
∣ ∣= ∣
∣=
相频特性是
描绘输出信号与输入
信号之间相位
差随频率变化而变化
的规律。即
第
2
页
/
共
66
页
A
i
o
/
V
V
f
(
)
)
(
i
o
f
V
V
A
∠
∠
∠
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。
第
3
页
/
共
66
页
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。
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