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单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,放大电路 ?,3.2,放大电路模型及性能指标,宏观,整体,局部,2024/9/20,1,3.2,放大电路的基本知识,3.2.1,模拟信号的放大,1,放大电路的主要功能,:将微弱的电信号增强到人们所需的数值,。,2,放大电路的符号,:,+,-,放大电路,+,-,V,i,.,I,i,.,I,o,.,R,L,R,S,V,O,.,V,S,.,+,-,信号源电压,信号源内阻,负载电阻,输入电压,输入电流,输出电压,输出电流,2024/9/20,2,3,放大电路的分类,电压放大电路,(考虑输出电压,和输入电压的关系),电路的电压增益(无量纲),电流放大电路,(考虑输出电流和输入电流的关系),电流增益(无量纲),互阻放大电路,(将输入电流信号转换为输出电压信号),互阻增益(阻抗量纲),互导放大电路,(将输入电压信号转换为输出电流信号),互导增益(导纳量纲),2024/9/20,3,1,电压放大,(由输入电阻,R,i,、输出电阻,R,O,和电压受控电压源,三个基本元件构成)。,输出电压:,电压增益:,输入电压:,小结:,电压放大电路适合于信号源内阻,R,S,较小且负载电阻,R,L,较大的场合。,电压增益的恒定性受,R,L,变化的影响,随,R,L,的减小而降低。这就要求在电路设计时努力使,R,O,R,L,和,R,i,R,S,时,才可使电路具有较理想的电流放大效果。,小结:电流放大电路一般适用于信号源内阻,R,S,较大而负载电阻,R,L,较小的场合。,2024/9/20,5,3,互阻放大和互导放大,有关互阻放大和互导放大的模型的分析,同学们自行分析。,2024/9/20,6,两点说明,:,根据信号源的戴维南,诺顿等效变换原理,四种电路模型相互之间可以实现任意转换。另外,一个实际的放大电路选用什么模型,应根据信号源的性质和负载的要求和实际需求来选择。,放大电路的共参考点问题,如电路的输入回路和输出回路具有公共的参考点,在电路分析模型的输入回路和输出回路之间有一连线,并标以,“,”,符号。但在一些特殊应用场合,有的放大电路采用隔离放大,输入和输出之间无公共参考点。,2024/9/20,7,放大电路的输入输出电阻,输入电阻和输出电阻,输入电阻:,输出电阻:,3.2.3,放大电路的主要性能指标,输入电阻等于输入电压与输入电流的比值,其大小决定放大电路从信号源中吸取信号幅值的大小。(衡量放大电路对信号源影响程度的参数),从放大电路输出端看进去的等效电阻,为放大电路输出电阻,其大小决定放大电路带负载的能力。(衡量放大电路带负载能力的参数)。,2024/9/20,8,3.2.3,放大电路的主要性能指标,2.,增益,反映放大电路在输入信号控制下,将供电电源能量转换为输出信号能量的能力。,其中,四种增益,常用分贝(,dB,)表示。,2024/9/20,9,3.,频率响应,A.,频率响应及带宽,电压增益可表示为,在输入正弦信号情况下,输出随输入信号,频率连续变化,的稳态响应,称为放大电路的频率响应。,或写为,其中,3.2.3,放大电路的主要性能指标,2024/9/20,10,该图称为波特图,纵轴:,dB,横轴:对数坐标,3.,频率响应,A.,频率响应及带宽,其中,普通音响系统放大电路的幅频响应,3.2.3,放大电路的主要性能指标,2024/9/20,11,3.,频率响应,B.,频率失真(线性失真),幅度失真:,对不同频率的信号增益不同,产生的失真。,3.2.3,放大电路的主要性能指标,2024/9/20,12,3.,频率响应,B.,频率失真(线性失真),幅度失真:,对不同频率的信号增益不同,产生的失真。,相位失真:,对不同频率的信号相移不同,产生的失真。,3.2.3,放大电路的主要性能指标,2024/9/20,13,4.,非线性失真,由元器件非线性特性引起的失真。,当输入信号幅值较大时,输出包含基波和许多新的谐波分量。,非线性失真系数,:,end,V,O1,是输出电压信号基波分量的有效值,,V,o,k,是高次谐波分量的有效值,,k,为正整数。,3.2.3,放大电路的主要性能指标,2024/9/20,14,
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