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频率特性与群延迟特性

发布时间:2012/5/14 19:38:26 访问次数:3296

    在图7.11中,表示制作完成的电IRFS3004-7PPBF路的振幅频率特性与群延迟特性。
    因为该电路使用了共基极放大电路,所以即使用通用晶体管2SC2458,截止频率也达到6.3MHz,频率特性得到很好的扩展。放大倍数也如设定的那样为6dB。

                       
    所谓群延迟特性(Group De-lay,以下称为GD),是将相位特性用频率进行微分后的特性(在实际测量时,是进行差分)。是哪些相位是直线变化的进行观察后所得到的特性。
    如果GD是平坦的,则矩形波就能不失真地通过(如照片7.2)。在进行处理如图像信号那样含有 许多矩形波信号的电路中,GD的平坦性是非常重要的特性。
    由该GD直到数兆赫附近都是平坦的可知,矩形波通过时的失真也很少(在低频范围,GD变乱是由于测量系统的问题,与电路性能无关)。

                  
    在图7.12中,表示低频范围的振幅频率特性。低频截止频率约为1.4H:。由于是在输出端没有接负载时进行测量的,所以该测量显示出共基极放大电路的输入侧形成的高通滤波器(由C2与R6∥R7构成的)的特性。

    在图7.11中,表示制作完成的电IRFS3004-7PPBF路的振幅频率特性与群延迟特性。
    因为该电路使用了共基极放大电路,所以即使用通用晶体管2SC2458,截止频率也达到6.3MHz,频率特性得到很好的扩展。放大倍数也如设定的那样为6dB。

                       
    所谓群延迟特性(Group De-lay,以下称为GD),是将相位特性用频率进行微分后的特性(在实际测量时,是进行差分)。是哪些相位是直线变化的进行观察后所得到的特性。
    如果GD是平坦的,则矩形波就能不失真地通过(如照片7.2)。在进行处理如图像信号那样含有 许多矩形波信号的电路中,GD的平坦性是非常重要的特性。
    由该GD直到数兆赫附近都是平坦的可知,矩形波通过时的失真也很少(在低频范围,GD变乱是由于测量系统的问题,与电路性能无关)。

                  
    在图7.12中,表示低频范围的振幅频率特性。低频截止频率约为1.4H:。由于是在输出端没有接负载时进行测量的,所以该测量显示出共基极放大电路的输入侧形成的高通滤波器(由C2与R6∥R7构成的)的特性。

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5-14频率特性与群延迟特性

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