放大度與頻率特性
發布時間:2012/5/14 21:11:42 訪問次數:759
圖8.10表示的MV358I是低頻范圍(O.lHz~lkHz)下的電壓增益的頻率特性。
設計出的電路電壓增益A。在lkHz點上約為19.2dB,即為9.1倍,比設計值的AV=10要低10%。這是由于Tr,的發射極上產生與輸入信號u.完全相同的信號,即認為V BE經常是一定值來求出式(8.4)的緣故。
實際上,隨輸入信號的大小,即集電極電流的大小,V BE的值發生微小的變化。設定值與實測值的誤差是10%左右,即使由式(8.4)來求增益也是非常實用的。
觀察圖8.10可知,低頻截止頻率cl為8.6Hz,它與由式(8.5)計算的C,和輸入阻抗形成的高通濾波器的截止頻率0.9Hz相差一個數量級。
原因是RE與C6形成高通濾波器的緣故。加在Tri發射極上的電阻R。用C5+C6進行旁路,所以在高頻范圍,發射極電阻就為RE本身。但在低頻范圍,相對于RE來講,C5 +C6的阻抗不能忽略,加在Tri發射極上的電咀是要比RE大的值。
因此,在低頻范圍,與由式(8.4)求得的R。值變大是一樣的理由,電壓增益下降。
圖8.10表示的MV358I是低頻范圍(O.lHz~lkHz)下的電壓增益的頻率特性。
設計出的電路電壓增益A。在lkHz點上約為19.2dB,即為9.1倍,比設計值的AV=10要低10%。這是由于Tr,的發射極上產生與輸入信號u.完全相同的信號,即認為V BE經常是一定值來求出式(8.4)的緣故。
實際上,隨輸入信號的大小,即集電極電流的大小,V BE的值發生微小的變化。設定值與實測值的誤差是10%左右,即使由式(8.4)來求增益也是非常實用的。
觀察圖8.10可知,低頻截止頻率cl為8.6Hz,它與由式(8.5)計算的C,和輸入阻抗形成的高通濾波器的截止頻率0.9Hz相差一個數量級。
原因是RE與C6形成高通濾波器的緣故。加在Tri發射極上的電阻R。用C5+C6進行旁路,所以在高頻范圍,發射極電阻就為RE本身。但在低頻范圍,相對于RE來講,C5 +C6的阻抗不能忽略,加在Tri發射極上的電咀是要比RE大的值。
因此,在低頻范圍,與由式(8.4)求得的R。值變大是一樣的理由,電壓增益下降。
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