模电第五章
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【例5-1】电路如图 (a)、(b)所示。
(1)判断图示电路的反馈极性及类型;(2)求出反馈电路的反馈系数。
图(a) 图(b)【相关知识】负反馈及负反馈放大电路。
【解题思路】(1)根据瞬时极性法判断电路的反馈极性及类型。
(2)根据反馈网络求电路的反馈系数。
【解题过程】(1)判断电路反馈极性及类型。
在图(a)中,电阻网络构成反馈网络,电阻两端的电压是反馈电压,输入电压与串联叠加后作用到放大电路的输入端(管的);当令=0时,=0,即正比与;当输入信号对地极性为♁时,从输出端反馈回来的信号对地极性也为♁,故本电路是电压串联负反馈电路。
在图(b)电路中,反馈网络的结构与图(a)相同,反馈信号与输入信号也时串联叠加,但反馈网络的输入量不是电路的输出电压而是电路输出电流(集电极电流),反馈极性与图(a)相同,故本电路是电流串联负反馈电路。
(2)为了分析问题方便,画出图(a) 、(b)的反馈网络分别如图(c)、(d)所示。
图(c) 图(d)由于图(a)电路是电压负反馈,能稳定输出电压,即输出电压信号近似恒压源,内阻很小,计算反馈系数时,不起作用。
由图(c)可知,反馈电压等于输出电压在电阻上的分压。
即故图(a)电路的反馈系数由图(d)可知反馈电压等于输出电流的分流在电阻上的压降。
故图(b)电路的反馈系数【例5-2】在括号内填入“√”或“×”,表明下列说法是否正确。
(1)若从放大电路的输出回路有通路引回其输入回路,则说明电路引入了反馈。
(2)若放大电路的放大倍数为“+”,则引入的反馈一定是正反馈,若放大电路的放大倍数为“−”,则引入的反馈一定是负反馈。
(3)直接耦合放大电路引入的反馈为直流反馈,阻容耦合放大电路引入的反馈为交流反馈。
(4)既然电压负反馈可以稳定输出电压,即负载上的电压,那么它也就稳定了负载电流。
(5)放大电路的净输入电压等于输入电压与反馈电压之差,说明电路引入了串联负反馈;净输入电流等于输入电流与反馈电流之差,说明电路引入了并联负反馈。
第五章放大器的频率响应
习题类型
5.1 频率响应的基本概念
5.3 增益函数的零点、极点概念
5.2及.4~5.6 利用增益函数极点求解电路转折频率
5.7~5.12及5.16~5.20 利用时间常数法求解电路转折频率
5.13~5.15 求解BJT的频率参数
5.1某单级阻容耦合共射放大电路中频电压增益A vm=40dB,通频带为20Hz~20KHz,最大不失真电压范围为-3V~+3V。
(1)若输入电压v i=20sin(2π×103)mV,输出电压幅值v om是多少?是否会出现失真?(2)若输入为谐波频率范围在1kHz~30kHz的非正弦波,其最大幅值为50mV,输出电压v o是否失真?若失真,属于什么失真?
解: (1)V om=V i m A v m=20×100=2×103mV=2V,
且不会出现失真。
(2)会出现失真,非线性失真和频率失真。
5.2某放大电路当输入信号频率在f =5~40kHz范围时,电压增益为100,而当f=500kHz 时,增益降为10。
求该放大电路上转折频率f H。
解: 由题意有:
解出:
5.3某放大电路增益函数为,指出A(s)的极点和零点并求中
频段增益A m(dB)。
解: 极点为:-107,-108,-5×108(rad/s)
有限零点为:1010,1012(rad/s)
∵A(s)极点数>零点数,且
∴ A(s)=A H(s)
····
5.4某放大电路电压增益函数,
求出其中频电压增益A v m及下转折频率f L、上转折频率f H。
解: ∵ A v(s) 极点数>零点数,
且,
∴ A v(s) 是全频段增益函数。
低频极点 p1=-10;p2=-20;
高频极点 p1=-105;p2=-2×105;
令低频极点s→∞,高频极点s→0,A v(s) →A vm=400
又:s→jω ,
同理 ,
由
解出ωH=83666 rad/s , → f H=13.3 kHz
5.5某放大电路的电压增益函数
(1)求A v m,F L(s)和F H(s) ;
(2)求ωL、ωH和通频带。
解:(1)
令低频极点 s→∞;高频极点 s→0,A v(s)→A vm=-300
(2)确定ωL:由
据题意
解出:ωL=155.52 rad/s
同理,
解出:ωH=644×103 rad/s
5.6某放大电路高频增益函数为
求(1)中频增益A vm;
(2)上转折频率f H。
解: (1)
(2)∵p1=-5×106;p2=-60×106; p3=-20×107;
∴ p1为主极点,
故
5.7如题图 5.7电路,三极管β=50,r be=2kΩ,R b=470kΩ,R S=500Ω,中频电压增益
A v m=40dB,带宽f BW=10Hz~100kHz。
画出对应的低频等效电路并计算电容C1的值。
题图5.7
解: 低频等效电路如题图5.7.1。
题图5.7.1
5.8电路如题图5.8所示。
晶体管参数为K p=0.5mA/V2 , V TP=-2V , λ=0。
(1) 求输出电阻R o;(2) 若f L=20Hz , 确定C C的值。
题图5.8
解:(1)场效应管为P沟道增强型管。
输出电阻(1)
先求栅源电压V SG。
代入(1)式,R o=1//12=0.923 kΩ
(2)
5.9如题图5.9电路,三极管β=60,r be=1kΩ,
(1)求各电容引起的短路时间常数(C e=50μF);
(2)求放大电路的下转折频率f L;
题图5.9
解:(1)∵ R b=R b1//R b2>> r be , 忽略R b;
C1引起的短路时间常数τS1(C2 C e短路)
C2引起的短路时间常数τS2(C1 C e短路)
C e引起的短路时间常数τSe(C1 C2短路)
(2)放大电路下转折频率f L
5.10 已知题图5.10所示电路中BJT参数为β=150,,f T=750MHz,
,I C=5mA。
(1)求出电路上转折频率f H。
(2)不更换BJT,仅改变电路参数能否增加带宽?
题图5.10
解: (1)画出密勒等效后简化的高频混合π型等效电路。
题图5.10.1
∵ R b= R b1//R b2 >> r be , ∴计算中忽略R b 。
(2)放大电路带宽 f BW=f H-f L≈f H
由f H表达式可知,三极管参数r bb,、C b,c和f T对f H有影响,电路参数也对f H有影响。
这些电路参数是:R s(R s↓→R↓→ f H↑)
R c(R c↓→(1+g m R c)C b,c↓→f H↑)
R b1、R b2、R e(I E↓→g m↓→ f H↑)。
5.11 FET电路如题图 5.11所示。
晶体管参数为K n=1mA/V2 , V TN=2V , λ
=0 , C gs=5pF , C gd=1pF 。
(1)画出简化的高频等效电路。
(2)计算等效Miller电容;
(3)求小信号电压增益的上转折频率f H及中频电压增益
题图5.11
解:
(1)高频简化等效电路为:
题图5.11.1
(2)等效密勒电容 C M=C gd(1+g m R D)=1×(1+2.2×5)=12 pF
(3)上转折频率f H
中频段电压增益A v
5.12 共源放大器FET如题图5.12所示。
器件及电路参数为:g m=1ms,r ds=40kΩ,R g=500k Ω,R1//R2=50kΩ,R3=1MΩ,R S=5kΩ,R D=R L=20kΩ,C1=0.1μF,C2=0.4μF,C S=4μF。
用短路时间常数法求源电压增益的f L近似值。
题图5.12
解:先求C
1、C
2
和C
s
视入的等效电阻。
C1视入的等效电阻R1s
R1s=R g+R3+R1//R2=500+103+50=1550kΩ
C2视入的等效电阻R2s
R2s=R L +R D//r ds=20+20//40=33.33kΩ
C s视入的等效电阻R ss=R s//R’
求R’电路如图
题图5.12.1
由定义
R ss=R s//R’=500//1.22≈1.22 kΩ电路不存在低频主极点
∴求出电路下转折频率
5.13 一个双极型晶体管偏置电流I
CQ =1mA,其参数为β
=120,
求f
β和f T。
解:
5.14一个高频双极型晶体管偏置电流I CQ=0.5mA,其参数为β0=150,,
f T=5GHz。
求和fβ。
解:
5.15一个双极型晶体管的特征频率f T=2GHz,β0=150。
求(1)f
β,(2)对应的频率。
解:
(1)
(2)
5.16 共源极等效电路如图5.16所示。
场效应管跨导g m=3mS。
(1)计算Miller电容。
(2)求小信号电压增益的上转折频率。
题图5.16
解:(1)折合到输入端的密勒电容
C M=C gd [1+g m(r ds//R D)]=5[1+3×(15//10)]=95pF
(2)电路上转折频率f H
5.17 共基放大器交流通路如题图 5.17所示。
当晶体管工作在I C=0.35mA时,β0=120,
r ce=300kΩ,r bb,=0,f T=700MHz,=0.5μF。
电路参数R s=75Ω,R C =4.7kΩ,R L=5.6k Ω。
试求放大器中频源电压增益及上截止频率f H。
题图5.17
解:(1)先画出高频段小信号等效电路,如题图5.17.1所示。
题图5.17.1
在中频段,三极管结电容开路,求出
(2)高频等效电路中的两个电容对应的角频率分别为
5.18 如题图5.18射极输出器电路,晶体管参数为β=200,V BE=0.7V,V A=∞。
若f L=15HZ,求C c的值。
题图5.18
解:
5.19电路如题图5.19所示。
晶体管参数为β=100,V BE=0.7V,V A=∞,并忽略晶体管基区体电阻。
忽略晶体管的电容效应。
(1)画出放大电路在低频、中频和高频范围内三种不同的等效电路。
(2)求出(dB)、f L和f H。
题图5.19
解:(1)低频等效电路为
题图5.19.1中频等效电路为
题图5.19.2高频等效电路为
题图5.19.3(2)
5.20 电路如题图5.20。
晶体管参数为K n=0.5mA/V2 , V TN=0.8V , λ=0。
(1)设计电路参数R D和R S使I DQ=0.5mA , V DSQ=4V;
(2)求下转折频率。
题图5.20
解:(1)
(2)
电压增益表达式中各有一个零点和一个极点。