在高頻段和低頻段放大倍數下降的原因
發布時間:2012/2/10 21:19:28 訪問次數:13893
阻容耦合放大器的放大倍數隨信號頻率變化而變化,主要是受耦合電容、射極旁路電容、三極管的結電容、電路分布電容及負載電容的影響。 CSTLS4M00G53-B0
在通頻帶內,耦合電容和射極旁路電容所呈現的容抗很小,可視為短路,其他電容的影響也可忽略。這時電壓放大倍數最大。
在低頻段,耦合電容和射極旁路電容的容抗隨頻率降低而增大,交流信號的衰減和負反饋也就增大,從而導致低頻段放大信數的下降(且產生超前相移)。
在高頻段,尤其是當頻率升得很高時,三極管的結電容、電路分布電容及負載電容的容抗變低,對信號的分流作用不可忽略,致使放大倍數下降(且產生滯后相移)。同時,三極管的中頻段。當放大倍數下降到(約o.707倍)時所對應的低端的頻率稱為下限頻率,用f。表示;所對應的高端頻率稱為上限頻率,用f表示。之間的頻率范圍稱為通頻帶,用BW表示。通頻帶表征放大器對不同頻率輸入信號的適應能力,是一項很重要的技術指標。
f Bw=f H- fL
(2)在高頻段和低頻段放大倍數下降的原因
阻容耦合放大器的放大倍數隨信號頻率變化而變化,主要是受耦合電容、射極旁路電容、三極管的結電容、電路分布電容及負載電容的影響。
在通頻帶內,耦合電容和射極旁路電容所呈現的容抗很小,可視為短路,其他電容的影也可忽略。這時電壓放大倍數最大。
在低頻段,耦合電容和射極旁路電容的容抗隨頻率降低而增大,交流信號的衰減和負反饋也就增大,從而導致低頻段放大信數的下降(且產生超前相移)。
阻容耦合放大器的放大倍數隨信號頻率變化而變化,主要是受耦合電容、射極旁路電容、三極管的結電容、電路分布電容及負載電容的影響。 CSTLS4M00G53-B0
在通頻帶內,耦合電容和射極旁路電容所呈現的容抗很小,可視為短路,其他電容的影響也可忽略。這時電壓放大倍數最大。
在低頻段,耦合電容和射極旁路電容的容抗隨頻率降低而增大,交流信號的衰減和負反饋也就增大,從而導致低頻段放大信數的下降(且產生超前相移)。
在高頻段,尤其是當頻率升得很高時,三極管的結電容、電路分布電容及負載電容的容抗變低,對信號的分流作用不可忽略,致使放大倍數下降(且產生滯后相移)。同時,三極管的中頻段。當放大倍數下降到(約o.707倍)時所對應的低端的頻率稱為下限頻率,用f。表示;所對應的高端頻率稱為上限頻率,用f表示。之間的頻率范圍稱為通頻帶,用BW表示。通頻帶表征放大器對不同頻率輸入信號的適應能力,是一項很重要的技術指標。
f Bw=f H- fL
(2)在高頻段和低頻段放大倍數下降的原因
阻容耦合放大器的放大倍數隨信號頻率變化而變化,主要是受耦合電容、射極旁路電容、三極管的結電容、電路分布電容及負載電容的影響。
在通頻帶內,耦合電容和射極旁路電容所呈現的容抗很小,可視為短路,其他電容的影也可忽略。這時電壓放大倍數最大。
在低頻段,耦合電容和射極旁路電容的容抗隨頻率降低而增大,交流信號的衰減和負反饋也就增大,從而導致低頻段放大信數的下降(且產生超前相移)。
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