4.5固定偏置共射放大电路的频率响应
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电工四级理论复习指导手册试题1.变压器的基本作用是在交流电路中变电压、变电流、变阻抗、()和电气隔离。
A、变磁通B、变相位(正确答案)C、变功率D、变频率2.FX2N PLC的通信口是()模式。
A、RS232B、RS485C、RS422(正确答案)D、USB3. 固定偏置共射放大电路出现饱和失真,是()。
A、RB偏小(正确答案)B、RB偏大C、Rc偏小D、Rc偏大4.直流电动机常用的启动方法有: 电枢串电阻启动、()等。
A、弱磁启动B、降压启动(正确答案)C、Y-△启动D、变频启动5.多级放大电路之间,常用共集电极放大电路,是利用其()特性。
A、输入电阻大、输出电阻大B、输入电阻小、输出电阻大C、输入电阻大、输出电阻小(正确答案)D、输入电阻小、输出电阻小6. 处于截止状态的三极管,其工作状态为()。
A、射结正偏,集电结反偏B、射结反偏,集电结反偏(正确答案)C、射结正偏,集电结正偏D、射结反偏,集电结正偏7. 交一交变频装置通常只适用于()拖动系统。
A、低速大功率(正确答案)B、高速大功率C、低速小功率D、高速小功率8. 晶体管特性图示仪可观测半导体管子特性曲线,还可测试管子的()特性参数。
A、极限、击穿(正确答案)B、正向C、反向D、击穿9. C6150车床控制电路中的中间继电器KA1和KA2常闭触点故障时会造成()。
A、主轴无制动(正确答案)B、主轴电动机不能启动C、润滑油泵电动机不能启动D、冷却液电动机不能启动10. FX 编程器的显示内容包括地址、数据、工作方式、()情况和系统工作状态等。
A、位移储存器B、参数C、程序D、指令执行(正确答案)11. 基尔霍夫定律的()是绕回路一周电路元件电压变化为零。
A、回路电压定律(正确答案)B、电路功率平衡C、电路电流定律D、回路电位平衡12. FX₂N PLC的通信口是()模式。
A、RS232B、RS485C、RS422(正确答案)D、USB13. C6150 车床主轴电动机的正反转控制线路具有()互锁功能。
共射放大电路的工作频率共射放大电路是一种常见的电子放大电路,它通过将输入信号加载到晶体管的基极并且通过负载电阻转换成输出信号,实现信号的放大。
在共射放大电路中,晶体管的集电极作为输出端,而基极作为输入端,通过控制基极电压来实现对输出信号的放大。
在共射放大电路中,工作频率是一个重要的参数,它影响着电路的性能和应用范围。
下面我们将从机理、影响因素和应用等方面来详细讨论共射放大电路的工作频率。
我们需要了解共射放大电路的工作原理。
在共射放大电路中,当输入信号加载到晶体管的基极时,通过改变基极电压,可以控制晶体管的导通状态,从而实现对输出信号的放大。
由于晶体管的频率响应特性,共射放大电路的工作频率受到一定的限制,不同类型的晶体管的频率响应特性有所不同。
共射放大电路的工作频率受到多种因素的影响。
首先是晶体管的频率响应特性,不同类型的晶体管具有不同的频率响应范围,这决定了整个电路的工作频率范围。
其次是电容和电感元件的影响,这些元件会对电路的频率特性产生影响,需要在设计中加以考虑。
载荷的影响也非常重要,负载电阻的大小和性质会对电路的频率响应产生较大的影响。
在设计共射放大电路时,需要综合考虑以上因素,以实现所需的工作频率范围。
除了以上因素外,共射放大电路的工作频率还受到供电电压、温度等环境因素的影响。
在不同的工作条件下,电路的频率响应特性可能会有所不同,因此需要在实际应用中进行相应的参数修正和调整,以确保电路能够在不同工作条件下稳定工作。
在实际应用中,共射放大电路的工作频率决定了它的适用范围。
一般来说,共射放大电路适用于中低频信号的放大,其工作频率范围一般在几十赫兹到数兆赫兹之间。
在音频放大、信号调理等应用中,共射放大电路都有着广泛的应用。
但是对于高频信号,由于晶体管的频率响应特性限制,共射放大电路的工作频率范围受到较大的限制,因此在高频应用中需要考虑使用其他类型的放大电路。
共射放大电路的工作频率是一个重要的设计参数,它直接影响着电路的性能和适用范围。
第三章放大电路的频率响应讲义发表时间:2008-6-2频率响应反映电路对不同频率信号的放大能力。
内容:频响的一般概念;三极管的频率参数及混合π型等效电路;放大电路的频率响应。
3.1频率响应的基本概念一、频率响应的基本概念放大电路的放大倍数是频率的函数,这种函数关系称为放大电路的频率响应或频率特性。
原因:①放大电路的输入信号一般包含一系列的频率分量,或者说信号具有一定的频率范围。
②放大电路中一般都有电抗元件,如耦合电容、旁路电容、晶体管的结电容以及电路的分布电容。
1. 放大器的幅频特性和相频特性一般来说,放大倍数的幅度是频率的函数,其相位也是频率的函数。
电压放大倍数可用复数表示如下:A u(f)表示电压放大倍数的模与频率f的关系,称为幅频特性,表示输出、输入电压之间的相位差ϕ与频率f的关系,称为相频特性。
2.下限频率、上限频率和通频带·中频段――在这个频率范围内,电压放大倍数基本与频率无关,其幅值基本不变,相角ϕ大致等于180°。
原因:在此频率范围内,耦合电容、旁路电容的阻抗很小,可以看作短路,同时晶体管结电容的阻抗又很大,可以看作开路。
电抗性元件的作用可忽略。
·低频段和高频段――电压放大倍数都将减小,同时产生超前或滞后的附加相位移。
·下限频率f L、上限频率f H,通频带BW,BW=f H-f L3.频率失真原因:放大电路的通频带有限,当输入信号包含谐波分量超出通频带时,由于放大电路对信号的各次谐波的放大倍数不同,相移也不同,输出波形将产生频率失真。
频率失真包含幅度失真和相位失真两个方面的失真。
频率失真是由于放大电路的通频带不够宽,因而对不同频率的信号响应不同而产生的,称为线性失真;非线性失真是由于放大器件的非线性特性而产生的。
两者共同之处:输出畸变,不能如实反映输入信号的波形。
两者的区别:线性失真不产生新的频率分量,非线性失真产生新的频率分量。
二、RC低通电路的频率响应由于放大电路的频率响应最终都可以等效为RC电路与中频放大电路的组合,故首先研究RC电路的频率响应。
共射极放大电路的温度分析以及频率响应分析1.实验背景静态工作点对波形失真的影响温度上升时,BJT的反向电流I CBO、I CEO及电流放大系数β或α都会增大,而发射结正向压降V BE会减小。
这些参数随温度的变化,都会使放大电路中的集电极静态电流I CQ随温度升高而增加(I CQ= βI BQ+ I CEO),从而使Q点随温度变化。
负反馈电路:要想使ICQ基本稳定不变,就要求在温度升高时,电路能自动地适当减小基极电流IBQ 。
2.实验目标1.学习Pspice中的温度特性分析并掌握基极分压式射极偏置电路与固定偏置电路的区别;2.学习交流扫描分析方法并了解共射极放大电路中旁路电容变化时的频率响应;3.熟练掌握万用电压源的使用。
3.实验方法1> 按所给电路画好电路图2> 按题所示选好选项。
3> 调整时间间隔,进行交流仿真。
如图所示。
题1题2题3-1题3-24. 实验设计1. 共射极放大电路分别为下图a 与图b 所示。
设两图中BJT 均为NPN 型硅管,型号为Q2N3904,Bf=50(Bf 为共射极放大系数)。
图中的C e 是R e 的旁路电容。
试用Pspice 程序分析:(1) 分别求两路电路的Q 点; (2) 作温度特性分析,观察当温度在-30度~ +70度范围变化时,比较两电路BJT的集电极电流I c 的相对变化量;(3) 是否可将图a 与图b 放在同一个窗口执行仿真并进行比较?Q1Q2N3904Cb110uCb210uRb133kRc 3.3kRb210kRe 1.3kRL 5.1kCe 50uVCC12VdcVCCVCCV1AC =TRAN = sin(0,10mv ,1khz,0s,0,0))DC =图a 基极分压式偏置的共射极放大电路Q2Q2N3904Cb420uCb520uRb3300kRc14kRL14k00Vi1AC =TRAN = sin(0,10mv ,1khz,0s,0,0)DC =VCC图b 固定偏置的共射极放大电路2. 仿真电路如下图所示。
单级共射放大电路频率响应的定性分析
我们利用BJT高频小信号模型定性分析共射放大电路的频率响应。
用米勒定律将等Cb¢c等效到<?XML:NAMESPACE PREFIX = V /> b¢ 和e点间的电容为(1-K) Cb¢c,等效到c-e间的电容为
由于所在回路的时间常数比()的要小得
多,故将忽略。
于是可得放大电路的高频小信号等效模型如图2所示。
图1 共射放大电路
图2高频小信号模型
如在图2所示共射放大电路的输入端输入一正弦波信号,经路径,在输出端得到。
从上述传输过程中可见与有关;与C 有关。
在信号频率的高频区:
信号频率越高,的容抗越小,使得的分压值变小,而使变小,下降。
而在高频率区,C 的容抗很小,接近于短路,对的影响不大。
在信号频率的低频区:
信号频率越低,C 的容抗越大,使从得到的分压值越小,故下降。
而此时的容抗越大,则可视为开路,对的影响不大。
结论:由于极间等效电容的存在,使放大电路高频区的下降;而由于耦合电容C的存在,使低频时的下降。