在高频段和低频段放大倍数下降的原因
发布时间:2012/2/10 21:19:28 访问次数:14094
阻容耦合放大器的放大倍数随信号频率变化而变化,主要是受耦合电容、射极旁路电容、三极管的结电容、电路分布电容及负载电容的影响。 CSTLS4M00G53-B0
在通频带内,耦合电容和射极旁路电容所呈现的容抗很小,可视为短路,其他电容的影响也可忽略。这时电压放大倍数最大。
在低频段,耦合电容和射极旁路电容的容抗随频率降低而增大,交流信号的衰减和负反馈也就增大,从而导致低频段放大信数的下降(且产生超前相移)。
在高频段,尤其是当频率升得很高时,三极管的结电容、电路分布电容及负载电容的容抗变低,对信号的分流作用不可忽略,致使放大倍数下降(且产生滞后相移)。同时,三极管的中频段。当放大倍数下降到(约o.707倍)时所对应的低端的频率称为下限频率,用f。表示;所对应的高端频率称为上限频率,用f表示。之间的频率范围称为通频带,用BW表示。通频带表征放大器对不同频率输入信号的适应能力,是一项很重要的技术指标。
f Bw=f H- fL
(2)在高频段和低频段放大倍数下降的原因
阻容耦合放大器的放大倍数随信号频率变化而变化,主要是受耦合电容、射极旁路电容、三极管的结电容、电路分布电容及负载电容的影响。
在通频带内,耦合电容和射极旁路电容所呈现的容抗很小,可视为短路,其他电容的影也可忽略。这时电压放大倍数最大。
在低频段,耦合电容和射极旁路电容的容抗随频率降低而增大,交流信号的衰减和负反馈也就增大,从而导致低频段放大信数的下降(且产生超前相移)。
阻容耦合放大器的放大倍数随信号频率变化而变化,主要是受耦合电容、射极旁路电容、三极管的结电容、电路分布电容及负载电容的影响。 CSTLS4M00G53-B0
在通频带内,耦合电容和射极旁路电容所呈现的容抗很小,可视为短路,其他电容的影响也可忽略。这时电压放大倍数最大。
在低频段,耦合电容和射极旁路电容的容抗随频率降低而增大,交流信号的衰减和负反馈也就增大,从而导致低频段放大信数的下降(且产生超前相移)。
在高频段,尤其是当频率升得很高时,三极管的结电容、电路分布电容及负载电容的容抗变低,对信号的分流作用不可忽略,致使放大倍数下降(且产生滞后相移)。同时,三极管的中频段。当放大倍数下降到(约o.707倍)时所对应的低端的频率称为下限频率,用f。表示;所对应的高端频率称为上限频率,用f表示。之间的频率范围称为通频带,用BW表示。通频带表征放大器对不同频率输入信号的适应能力,是一项很重要的技术指标。
f Bw=f H- fL
(2)在高频段和低频段放大倍数下降的原因
阻容耦合放大器的放大倍数随信号频率变化而变化,主要是受耦合电容、射极旁路电容、三极管的结电容、电路分布电容及负载电容的影响。
在通频带内,耦合电容和射极旁路电容所呈现的容抗很小,可视为短路,其他电容的影也可忽略。这时电压放大倍数最大。
在低频段,耦合电容和射极旁路电容的容抗随频率降低而增大,交流信号的衰减和负反馈也就增大,从而导致低频段放大信数的下降(且产生超前相移)。
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