单级共射放大电路频率响应的定性分析

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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Cb¢c效到<?XML:NAMESPACE PREFIX = V /> b¢ 和e点间的电容为(1-K) Cb¢c,等效到c-e间的电容为单级共射放大电路频率响应的定性分析

由于 单级共射放大电路频率响应的定性分析 所在回路的时间常数比单级共射放大电路频率响应的定性分析单级共射放大电路频率响应的定性分析 )的要小得

多,故将单级共射放大电路频率响应的定性分析 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。

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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 单级共射放大电路频率响应的定性分析 ,经单级共射放大电路频率响应的定性分析路径,在输出端得到 单级共射放大电路频率响应的定性分析

从上述传输过程中可见 单级共射放大电路频率响应的定性分析 与有单级共射放大电路频率响应的定性分析关; 单级共射放大电路频率响应的定性分析C 有关。

在信号频率的高频区:

信号频率越高,单级共射放大电路频率响应的定性分析的容抗越小,使得单级共射放大电路频率响应的定性分析的分压值变小,而使单级共射放大电路频率响应的定性分析变小,单级共射放大电路频率响应的定性分析下降。而在高频率区,C 的容抗很小,接近于短路,对单级共射放大电路频率响应的定性分析的影响不大。

在信号频率的低频区:

信号频率越低,C 的容抗越大,使单级共射放大电路频率响应的定性分析单级共射放大电路频率响应的定性分析得到的分压值越小,故单级共射放大电路频率响应的定性分析下降。而此时 单级共射放大电路频率响应的定性分析的容抗越大,则可视为开路,对单级共射放大电路频率响应的定性分析的影响不大。

结论:由于极间等效电容的存在,使放大电路高频区的单级共射放大电路频率响应的定性分析下降;而由于耦合电容C的存在,使低频时的 单级共射放大电路频率响应的定性分析下降。

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