3.4多级放大电路的频率响应.ppt,第三章放大电路的频率响应3.1频率响应的一般概念3.2三极管的频率参数3.3共射放大...
说明:分析基本放大电路要遵循“先静态,后动态”的原则,只有Q点合适,动态分析才有意义。直接耦合共射放大电路(B极输入,C极输出)直流工作点:阻容耦合共射放大电路(B极输入,C极输出)直流工作点:基本共射放大电路及交流小信号模型、计算 B–E间动态电阻rbe:电压放大倍数...
图2-1几种放大电路几种类型的失真放大器产生失真的原因主要有2个:放大器件的工作点进入了特性曲线的非线性区,使输入信号和输出信号不再保持线性关系,这样产生的失真称为非线性失真;放大器的频率特性不好,对输入信号中不同频率成分的增益不同或...
可见,共射放大电路的上限截止频率不高。应用有局限性。这其实也是阻容耦合放大电路的共同缺点。(5)共射放大电路温度扫描分析Q点温度稳定性分析:图1-5(1)为共基放大电路的温度扫描分析。温度变化范围设置在0℃~100℃。
图2.11脉冲信号瞬态互调失真波形改善非线性失真的方法对于前三种失真以共射电路为例进行分析讨论:如图2.12,求静态工作点Q用图2.13的静态电路求解,放大电路失真现象及改善失真的研究10输出特性曲线可以看出,若为饱和失真,即Q点靠近饱和区
简单电路特性测试仪一、方案设计与论证1、控制方案选择2、正弦波信号生成方案选择3、总体方案设计二、理论分析计算与故障分析1、理论输入电阻与输出电阻的计算2、输入电压对三极管工作状态的影响三、电路与程序1、总体电路设计2、实际输入电阻的计算与测量2.1、DDS分压1kHz正弦波电路设…
在空载情况下,下限频率的表达式已知某电路的波特图如图P5、2所示,试写出已知某共射放大电路的波特图如图P5、3所示,试写出P5、3解:观察波特图可知,中频电压增益为40dB,即中频放大倍数为-100;限截止频率为1Hz10Hz,上限截止频率为250kHz。故
/3-4’0-.1325-./0,’&789收稿日期:!""#作者简介:祝&颖,吉林医药学院教师。(吉林医药学院,吉林吉林&摘要:以共射放大电路的各种幅频特性曲线为例,判断放大电路的构成,需讨论几个问题:放大电路由几级耦合电路组成,影响电路特性的电容分布情况,每级的下限和上限截止频率是多少;总…
电压放大倍数的实验值、理论值和值都较为接近,由共射放大电路的放大倍数表达式其中r=1kΩ,外接RL=1kΩ时,等效负载为500Ω,因此开路的放大倍数应该为接1kΩ负载时的两倍,实验中开路放大倍数为97.8倍,负载1kΩ的放大倍数为49.3倍,97.8/49
浙江大学模电实验三极管共射放大实验报告.资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除实验报告课程名称:电路与模拟电子技术实验指导老师:楼珍丽成绩:实验名称:三极管共射放大电路实验实验类型:同组学生姓名:学习基本放大器的...
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可见,共射放大电路的上限截止频率不高。应用有局限性。这其实也是阻容耦合放大电路的共同缺点。(5)共射放大电路温度扫描分析Q点温度稳定性分析:图1-5(1)为共基放大电路的温度扫描分析。温度变化范围设置在0℃~100℃。
图2.11脉冲信号瞬态互调失真波形改善非线性失真的方法对于前三种失真以共射电路为例进行分析讨论:如图2.12,求静态工作点Q用图2.13的静态电路求解,放大电路失真现象及改善失真的研究10输出特性曲线可以看出,若为饱和失真,即Q点靠近饱和区
简单电路特性测试仪一、方案设计与论证1、控制方案选择2、正弦波信号生成方案选择3、总体方案设计二、理论分析计算与故障分析1、理论输入电阻与输出电阻的计算2、输入电压对三极管工作状态的影响三、电路与程序1、总体电路设计2、实际输入电阻的计算与测量2.1、DDS分压1kHz正弦波电路设…
在空载情况下,下限频率的表达式已知某电路的波特图如图P5、2所示,试写出已知某共射放大电路的波特图如图P5、3所示,试写出P5、3解:观察波特图可知,中频电压增益为40dB,即中频放大倍数为-100;限截止频率为1Hz10Hz,上限截止频率为250kHz。故
/3-4’0-.1325-./0,’&789收稿日期:!""#作者简介:祝&颖,吉林医药学院教师。(吉林医药学院,吉林吉林&摘要:以共射放大电路的各种幅频特性曲线为例,判断放大电路的构成,需讨论几个问题:放大电路由几级耦合电路组成,影响电路特性的电容分布情况,每级的下限和上限截止频率是多少;总…
电压放大倍数的实验值、理论值和值都较为接近,由共射放大电路的放大倍数表达式其中r=1kΩ,外接RL=1kΩ时,等效负载为500Ω,因此开路的放大倍数应该为接1kΩ负载时的两倍,实验中开路放大倍数为97.8倍,负载1kΩ的放大倍数为49.3倍,97.8/49
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