分段分析法一般地,放大电路中的每个电容只对其频率响应曲线的一端影响大。因此可以采用相应的等效电路分别应用于低频、中频和高频段的分析。中频段:等效电路与本书前面部分的情况一致。耦合电容和旁路电容一一短路晶体管电容一一开路等效电路中没有电容增益表达式将不含频率变量,即与频率和电容无关
分段分析法 一般地,放大电路中的每个电容只对其频率响应曲 线的一端影响大。因此可以采用相应的等效电路分别 应用于低频、中频和高频段的分析。 中频段:等效电路与本书前面部分的情况一致。 耦合电容和旁路电容--短路 晶体管电容--开路 等效电路中没有电容 增益表达式将不含频率变量,即与频率 和电容无关
低频段:等效电路:耦合电容和旁路电容包含于等效电路中,寄生电容、负载电容和晶体管内部电容被视为开路增益表达式:包含耦合电容和旁路电容,以及频率变量。在频率趋近于中频时,它也趋于中频增益表达式。这是因为频率趋近于中频时,耦合电容和旁路电容趋近于短路。高频段:等效电路:耦合电容和旁路电容视为短路。等效电路包含晶体管内部电容、寄生电容和负载电容。增益表达式:包含晶体管内部电容,寄生电容和负载电容,以及频率变量。在频率趋近于中频时,它将趋近于中频增益表达式。这是因为频率趋近于中频时,杂散电容和晶体管内部电容趋于开路
低频段: 等效电路:耦合电容和旁路电容包含于等效电路中,寄生电容、 负载电容和晶体管内部电容被视为开路。 增益表达式:包含耦合电容和旁路电容,以及频率变量。在频 率趋近于中频时,它也趋于中频增益表达式。这是因为频率趋近于 中频时,耦合电容和旁路电容趋近于短路。 高频段: 等效电路:耦合电容和旁路电容视为短路。等效电路包含晶体 管内部电容、寄生电容和负载电容。 增益表达式:包含晶体管内部电容,寄生电容和负载电容,以 及频率变量。在频率趋近于中频时,它将趋近于中频增益表达式。 这是因为频率趋近于中频时,杂散电容和晶体管内部电容趋于开路
5.1放大器的增益函数与转折频率低频或高频等效电路:电容:1/sC电感: sL增益是复频率s的函数由于放大器的交流小信号等效电路时线性时不变的,系统函数(输出信号与输入信号之比)是两个多项式之比X.(s)h.+nA(s) :X,(s)a,s"+a+......+a,s+a
5.1 放大器的增益函数与转折频率 低频或高频等效电路: 电容:1/sC 电感: sL 增益是复频率s的函数。 由于放大器的交流小信号等效电路时线性时不 变的,系统函数(输出信号与输入信号之比)是 两个多项式之比 1 0 1 1 1 0 1 1 ( ) ( ) ( ) a s a s a s a b s b s b s b X s X s A s n n n n m m m m i o + ++ + + ++ + = = − − − −