两级晶体管放大电路,输入信号幅度≥20mv,频率为1KHz,改变输入信号的频率10KHz和100Hz,电压增益变化?
来源:学生作业帮 编辑:作业帮 分类:综合作业 时间:2024/05/13 06:54:07
两级晶体管放大电路,输入信号幅度≥20mv,频率为1KHz,改变输入信号的频率10KHz和100Hz,电压增益变化?
我改变了输入频率,但输出电压增益没什么变化
我改变了输入频率,但输出电压增益没什么变化
题目就这样吗?没有更多的内容?
简单地说,影响晶体管放大电路的频率响应的因素很多,不仅仅与晶体管本身有关,还与其偏置电路的带宽有关.
例如:如果晶体管的放大截止频率只有20KHz,且采用共发射极放大电路,则输入10KHz信号时电压增益大幅下降,输入100Hz信号时小幅上升;如果两级间采用截止频率为100Hz的电容耦合回路,则输入高频信号和低频信号都会出现电压增益下降的情况.
再问: 电路图如下,我改变了输入频率,但是示波器没什么变化
再答: 有图就好说话了。 一、2N2219三极管为高频三极管,截止频率大于250MHz,所以,在音频范围内的高频增益不受其参数的影响; 二、虽然电路为两级放大器,其实第二级只是一个“射随器”,电压增益近似等于0dB。整个电路的增益取决于第一级; 三、根据图中数据,并假设三极管的电流放大倍数β=100,估算集电极电流约0.6mA。 R4、R5与C3构成的阻容回路的低频截止频率约为3Hz(3dB); 3Hz下Q1的输入电阻约为8.5KΩ,而C1的容抗为2.4K欧姆,因此容抗的影响可忽略; 第二级射随器的输入电阻更大,耦合电容C2的影响同样可以忽略; 综合上面的情况,基本可以认为:图中的放大电路,在10Hz~100KHz的频率范围内,其电压增益是平坦的。也就是说:该电路的电压在10Hz~100KHz的频率范围内不受频率变化的影响(增益变化率小于3dB)。 所以,你用示波器测试这个电路在频率为100Hz~10KHz下增益的时候,会有改变频率而输出没有变化的结果。 最后补充一句:你的图很清楚,该有的基本都有了。谢谢!
简单地说,影响晶体管放大电路的频率响应的因素很多,不仅仅与晶体管本身有关,还与其偏置电路的带宽有关.
例如:如果晶体管的放大截止频率只有20KHz,且采用共发射极放大电路,则输入10KHz信号时电压增益大幅下降,输入100Hz信号时小幅上升;如果两级间采用截止频率为100Hz的电容耦合回路,则输入高频信号和低频信号都会出现电压增益下降的情况.
再问: 电路图如下,我改变了输入频率,但是示波器没什么变化
再答: 有图就好说话了。 一、2N2219三极管为高频三极管,截止频率大于250MHz,所以,在音频范围内的高频增益不受其参数的影响; 二、虽然电路为两级放大器,其实第二级只是一个“射随器”,电压增益近似等于0dB。整个电路的增益取决于第一级; 三、根据图中数据,并假设三极管的电流放大倍数β=100,估算集电极电流约0.6mA。 R4、R5与C3构成的阻容回路的低频截止频率约为3Hz(3dB); 3Hz下Q1的输入电阻约为8.5KΩ,而C1的容抗为2.4K欧姆,因此容抗的影响可忽略; 第二级射随器的输入电阻更大,耦合电容C2的影响同样可以忽略; 综合上面的情况,基本可以认为:图中的放大电路,在10Hz~100KHz的频率范围内,其电压增益是平坦的。也就是说:该电路的电压在10Hz~100KHz的频率范围内不受频率变化的影响(增益变化率小于3dB)。 所以,你用示波器测试这个电路在频率为100Hz~10KHz下增益的时候,会有改变频率而输出没有变化的结果。 最后补充一句:你的图很清楚,该有的基本都有了。谢谢!
两级晶体管放大电路,输入信号幅度≥20mv,频率为1KHz,改变输入信号的频率10KHz和100Hz,电压增益变化?
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