放大度与频率特性
发布时间:2012/5/14 21:11:42 访问次数:776
图8.10表示的MV358I是低频范围(O.lHz~lkHz)下的电压增益的频率特性。
设计出的电路电压增益A。在lkHz点上约为19.2dB,即为9.1倍,比设计值的AV=10要低10%。这是由于Tr,的发射极上产生与输入信号u.完全相同的信号,即认为V BE经常是一定值来求出式(8.4)的缘故。
实际上,随输入信号的大小,即集电极电流的大小,V BE的值发生微小的变化。设定值与实测值的误差是10%左右,即使由式(8.4)来求增益也是非常实用的。
观察图8.10可知,低频截止频率cl为8.6Hz,它与由式(8.5)计算的C,和输入阻抗形成的高通滤波器的截止频率0.9Hz相差一个数量级。
原因是RE与C6形成高通滤波器的缘故。加在Tri发射极上的电阻R。用C5+C6进行旁路,所以在高频范围,发射极电阻就为RE本身。但在低频范围,相对于RE来讲,C5 +C6的阻抗不能忽略,加在Tri发射极上的电咀是要比RE大的值。
因此,在低频范围,与由式(8.4)求得的R。值变大是一样的理由,电压增益下降。
图8.10表示的MV358I是低频范围(O.lHz~lkHz)下的电压增益的频率特性。
设计出的电路电压增益A。在lkHz点上约为19.2dB,即为9.1倍,比设计值的AV=10要低10%。这是由于Tr,的发射极上产生与输入信号u.完全相同的信号,即认为V BE经常是一定值来求出式(8.4)的缘故。
实际上,随输入信号的大小,即集电极电流的大小,V BE的值发生微小的变化。设定值与实测值的误差是10%左右,即使由式(8.4)来求增益也是非常实用的。
观察图8.10可知,低频截止频率cl为8.6Hz,它与由式(8.5)计算的C,和输入阻抗形成的高通滤波器的截止频率0.9Hz相差一个数量级。
原因是RE与C6形成高通滤波器的缘故。加在Tri发射极上的电阻R。用C5+C6进行旁路,所以在高频范围,发射极电阻就为RE本身。但在低频范围,相对于RE来讲,C5 +C6的阻抗不能忽略,加在Tri发射极上的电咀是要比RE大的值。
因此,在低频范围,与由式(8.4)求得的R。值变大是一样的理由,电压增益下降。
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