模拟电路网络课件 第十四节:放大电路的频率响应
[09-12 12:19:51] 来源:http://www.88dzw.com 电路基础 阅读:8255次
文章摘要:2、波特图采用与低通电路同样的折线似方法,可画出高通电路的幅频和相频响应波特图如图2所示3.7.2 单级放大电路的高频响应一、BJT高频小信号模型建模1、BJT高频小信号模型的引出根据BJT的特性方程,推导出的H参数低频小信号模型在高频运用的情况下,其物理过程有些差异,主要表现在BJT的极间电容不可忽略。为此,我们从BJT的物理机质出发加以分析,再用电阻、电容、电感等电路元件来模拟其物理过程,从而得出BJT的高频小信号模型,如图1所示。现就此模型中的各个元件参数作一简要的说明。2、BJT的高频小信号模型:在图示的BJT的高频小信号模型中图1 BJT的高频小信号模型——受控电流源 ,它受 所控
模拟电路网络课件 第十四节:放大电路的频率响应,标签:电子电路基础,模拟电路基础,http://www.88dzw.com2、波特图
采用与低通电路同样的折线似方法,可画出高通电路的幅频和相频响应波特图如图2所示
3.7.2 单级放大电路的高频响应
一、BJT高频小信号模型建模
1、BJT高频小信号模型的引出
根据BJT的特性方程,推导出的H参数低频小信号模型在高频运用的情况下,其物理过程有些差异,主要表现在BJT的极间电容不可忽略。为此,我们从BJT的物理机质出发加以分析,再用电阻、电容、电感等电路元件来模拟其物理过程,从而得出BJT的高频小信号模型,如图1所示。现就此模型中的各个元件参数作一简要的说明。
2、BJT的高频小信号模型:
在图示的BJT的高频小信号模型中
图1 BJT的高频小信号模型
——受控电流源 ,它受



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