p6767 简化高频小信号等效电路
发布时间:2020/1/30 22:26:20 访问次数:1222
p6767gn1=7gsRG-gmlRc=1+gm1=R2,考虑到Rg>Rs,即有gml=Re,1+gmi=R2
显然,由上式可看出,由于第二级为电流跟随器,整个电路的中频区源电压增益近似等于共源电路的电压增益,但因不存在密勒效应,致使上限频率得以提高。
电路的输入电阻Ri和输出电阻Ro分别为Ro≈Rc,如表5.5.2所示.
求上限频率f/u,图5.5.1所示电路的高频小信号等效电路如图5.5.3a所示。
由于R2很小,因此Cgs对输人电路的作用,可近似看成Cgs与Rg并联,而Rg>Rs,可看成开路。
其次,在很宽的频带范围内Jb比rc和re小很多,rbb的数值也不大,因此b′点的对地电压uo=-rbrbb可以忽略,即认为b′点是直接接地的。这样就得到了图5.5.3b所示简化小信号等效电路。由图b有和re=yb`e=uc
由BJT发射极端看进去的输入,于是得到图5.5.3c的简化高频小信号等效电路。
考虑到re=rb e/(1+b)≈10Ω,将Cgd折算到输人回路为cM=(1+u)c≈c
这说明密勒效应的确已基本消除(根据密勒定理,同样可证明Cgd对输出回路的影响可忽略)。因此,输入回路的电容C1=Cgs+CM=Cgs+cgd,可得进一步简场效应管放大电路.
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显然,由上式可看出,由于第二级为电流跟随器,整个电路的中频区源电压增益近似等于共源电路的电压增益,但因不存在密勒效应,致使上限频率得以提高。
电路的输入电阻Ri和输出电阻Ro分别为Ro≈Rc,如表5.5.2所示.
求上限频率f/u,图5.5.1所示电路的高频小信号等效电路如图5.5.3a所示。
由于R2很小,因此Cgs对输人电路的作用,可近似看成Cgs与Rg并联,而Rg>Rs,可看成开路。
其次,在很宽的频带范围内Jb比rc和re小很多,rbb的数值也不大,因此b′点的对地电压uo=-rbrbb可以忽略,即认为b′点是直接接地的。这样就得到了图5.5.3b所示简化小信号等效电路。由图b有和re=yb`e=uc
由BJT发射极端看进去的输入,于是得到图5.5.3c的简化高频小信号等效电路。
考虑到re=rb e/(1+b)≈10Ω,将Cgd折算到输人回路为cM=(1+u)c≈c
这说明密勒效应的确已基本消除(根据密勒定理,同样可证明Cgd对输出回路的影响可忽略)。因此,输入回路的电容C1=Cgs+CM=Cgs+cgd,可得进一步简场效应管放大电路.
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