模拟电子技术基础(童诗白 华成英)课后答案第5章
时间:2025-07-10
时间:2025-07-10
模拟电子技术基础(第四版)童诗白 华成英 主编 课后答案
第五章 放大电路的频率响应
自 测 题
一、选择正确答案填入空内。
(1)测试放大电路输出电压幅值与相位的变化,可以得到它的频率响应,条件是 。
A.输入电压幅值不变,改变频率 B.输入电压频率不变,改变幅值 C.输入电压的幅值与频率同时变化
(2)放大电路在高频信号作用时放大倍数数值下降的原因是而低频信号作用时放大倍数数值下降的原因是 。 A.耦合电容和旁路电容的存在
B.半导体管极间电容和分布电容的存在。 C.半导体管的非线性特性 D.放大电路的静态工作点不合适
(3)当信号频率等于放大电路的fL 或fH时,放大倍数的值约下降到中频时的 。
A.0.5倍 B.0.7倍 C.0.9倍 即增益下降
A.3dB B.4dB C.5dB
&相位关系是。&与U (4)对于单管共射放大电路,当f = fL时,U oi
A.+45
B.-90 C.-135
&与U&的相位关系是。 当f = fH时,Uoi
A.-45 B.-135 C.-225 解:(1)A (2)B,A (3)B A (4)C C
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二、电路如图T5.2所示。已知:VCC=12V;晶体管的Cμ=4pF,fT = 50MHz,rbb'=100Ω, β0=80。试求解:
(1)中频电压放大倍数A&usm
; (2)C'
π; (3)fH和fL;
(4)画出波特图。
图T5.2
解:(1)静态及动态的分析估算:
IBQ=
VCC UBEQ
R≈22.6µ A
b
IEQ=(1+β)IBQ≈1.8mAUCEQ=VCC ICQRc≈3Vrb'e=(1+β)
26mV
I≈1.17k
EQ
r
be=rbb'+rb'e≈1.27k Ri=rbe∥Rb≈1.27k gm=
IEQU≈69.2mA/V
T
A&=Ri
rusm
R b'e( gmRc ) ≈ 178
s+Rirbe
(2)估算C'
π:
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fT≈
Cπ≈
β0
2πrb'e(Cπ+Cμ)
β0
2πrb'efT
Cμ≈214pF
'
=Cπ+(1+gmRc)Cμ≈1602pFCπ
(3)求解上限、下限截止频率:
R=rb'e∥(rb'b+Rs∥Rb)≈rb'e∥(rb'b+Rs)≈567
f1
H=
2πRCπ
'
≈175kHzf1
L=
2π(R≈14Hz
s+Ri)C
(4)在中频段的增益为
20lgA&usm≈45dB
频率特性曲线如解图T5.2所示。
解图T5.2
三、 已知某放大电路的波特图如图T5.3所示,填空:
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&|= dB,A&=。 (1)电路的中频电压增益20lg|Au mu m
(2)电路的下限频率fL≈ Hz,上限频率fH≈ kHz.
&=
(3)电路的电压放大倍数的表达式Au
图T5.3
解:(1)60 104 (2)10 10 (3)
±103±100jf
或
(1+1+j)(1+j)(1+j)(1+j1+jjf1010101010
说明:该放大电路的中频放大倍数可能为“+”,也可能为“-”。
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习 题
5.1 在图P5.1所示电路中,已知晶体管的rbb'、Cμ、Cπ,Ri≈rbe。 填空:除要求填写表达式的之外,其余各空填入①增大、②基本不变、③减小。
图P5.1
(1)在空载情况下,下限频率的表达式fL= 。当Rs减小时,fL将 ;当带上负载电阻后,fL将 。
(2)在空载情况下,若b-e间等效电容为Cπ, 则上限频率的表达式fH =当Rs为零时,fH将 ;当Rb减小时,gm将 ,Cπ将fH将 。 解:(1)
'
'
1
。①;①。
2π(Rs+Rb∥rbe) C1
(2)
1
;①;①,①,③。
2π[rb'e∥(rbb'+Rb∥Rs)]Cπ'
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&
的表达式。 5.2 已知某电路的波特图如图P5.2所示,试写出Au
图P5.2
解: 设电路为基本共射放大电路或基本共源放大电路。
&≈ Au
(1+
32f10
)(1+j5)jf10
&≈或 Au
3.2jf
ff(1+j1+j51010
&的表达式。 5.3 已知某共射放大电路的波特图如图P5.3所示,试写出A
u
图P5.3
解:观察波特图可知,中频电压增益为40dB,即中频放大倍数为-100;
&的表达式下限截止频率为1Hz和10Hz,上限截止频率为250kHz。故电路Au
为
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&= Au
100
(1+1+)(1+j)5
jfjf2.5×10+10f
(1+jf)(1+j1+j)5
102.5×10
2
&=或 Au
5.4 已知某电路的幅频特性如图P5.4所示,试问: (1)该电路的耦合方式;
(2)该电路由几级放大电路组成; (3)当f =104Hz时,附加相移为多少?当f =105时,附加相移又约为多少?
解:(1)因为下限截止频率为0,所以电路为直接耦合电路;
(2)因为在高频段幅频特性为 图P5.4 -60dB/十倍频,所以电路为三级放大电路;
(3)当f =104Hz时,φ'=-135o;当f =105Hz时,φ'≈-270o 。
&的表达式,并近似估5.5 若某电路的幅频特性如图P5.4所示,试写出Au
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