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振幅頻率特性

發(fā)布時(shí)間:2012/5/10 20:22:10 訪問次數(shù):1714

    在圖3.9中,表示圖3.1電路的STM32F207ZGT6電壓增益、相位與頻率(lkHz~lOMHz)的曲線圖。

                      

    在電壓增益為OdB( =1)、相位為O。(輸入輸出同相位)處,特性為直線幾乎延伸至10MHz。在10MHz附近,增益的上升認(rèn)為是由于測量儀器與電路的高頻失配引起的。
    如圖3.10所示,射極跟隨器的頻率特性也與共射極電路的情況一樣,基極串聯(lián)電阻rs與電路的輸入電容Ci形成的低通濾波器使得高頻增益下降。

                       

    但是,射極跟隨器的增益僅為1,所以不發(fā)生密勒效應(yīng),因此非常小,如圖3.9所示,頻率特性變得非常好。
    在圖3.11中,表示低頻的頻率特性。低頻截止頻率約為3.3Hz,與用前面的式(3.3)計(jì)算得到的在輸入側(cè)形成的高通濾波器的截止頻率(3.2Hz)幾乎一致。在圖3.11的測量中,沒有接負(fù)載,因此在曲線中沒有出現(xiàn)C2與負(fù)載所形成的高通濾波器的特性。

                          

    在圖3.9中,表示圖3.1電路的STM32F207ZGT6電壓增益、相位與頻率(lkHz~lOMHz)的曲線圖。

                      

    在電壓增益為OdB( =1)、相位為O。(輸入輸出同相位)處,特性為直線幾乎延伸至10MHz。在10MHz附近,增益的上升認(rèn)為是由于測量儀器與電路的高頻失配引起的。
    如圖3.10所示,射極跟隨器的頻率特性也與共射極電路的情況一樣,基極串聯(lián)電阻rs與電路的輸入電容Ci形成的低通濾波器使得高頻增益下降。

                       

    但是,射極跟隨器的增益僅為1,所以不發(fā)生密勒效應(yīng),因此非常小,如圖3.9所示,頻率特性變得非常好。
    在圖3.11中,表示低頻的頻率特性。低頻截止頻率約為3.3Hz,與用前面的式(3.3)計(jì)算得到的在輸入側(cè)形成的高通濾波器的截止頻率(3.2Hz)幾乎一致。在圖3.11的測量中,沒有接負(fù)載,因此在曲線中沒有出現(xiàn)C2與負(fù)載所形成的高通濾波器的特性。

                          

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