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多级放大电路相移为多少,当信号频率ffh时放大电路产生的附加相移是 A90 B45 C45 D

来源:整理 时间:2024-01-30 02:44:59 编辑:亚灵电子网 手机版

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1,当信号频率ffh时放大电路产生的附加相移是 A90 B45 C45 D

应该是-90°

当信号频率ffh时放大电路产生的附加相移是  A90 B45 C45 D

2,多级放大器从最末级向输入级引负反馈 可以吗

每级放大器有相移么?模拟电路里,每级放大器会有90°的相移,如果不作补偿,两级放大器的相移就有180°,原本的负反馈刚好变成正反馈,系统就不稳定了。三级放大器的相位补偿就很复杂了

多级放大器从最末级向输入级引负反馈 可以吗

3,多级放大电路的高频响应的附加相移比单级时高还是低

肯定高,不然在高频放大时一般都不会用大环负反馈,因为附加相移可能达到变为正反馈的地步,从而自激而无法工作.

多级放大电路的高频响应的附加相移比单级时高还是低

4,三级放大电路的附加相移怎么求

A点为高频,折点对应-45度,,又因为3级放大,-45*3=-135 同理B点对应最大附加相移-90,三级放大电路-90*3=-270;书上P157应该有解释吧,你把第四章第7节理解一下……

5,模电书上说在单管放大电路中引入负反馈产生的最大附加相移为

判断负反馈有两种情况,一:如果反馈信号是取自射极,极性相同为正反馈,极性相反为负反馈;二:如果反馈信号是取自基极,极性相同为负反馈,极性相反为正反馈。 负反馈放大电路中,反馈信号仅取自输出信号。
确切的说是 +90 ,还有-90 .一共是一个 平角的相移.

6,共射级放大电路输出电压与输入电压相位差是多少

在共射极放大电路中,输出电压与输入电压的相位确实是180°相反的. 反相指的是:如果输入的是正弦波的话,输入信号和输出信号相位差180度.信号正负相倒了. 反向与反相不是同一个意思:反向的“向”指的是方向.反相 的“相”指提相位. 希望你能采纳~

7,有谁知道怎么判断放大电路的相移为什么有些是180度有些是360

求出s域的转移函数之后,如果是稳定系统,将s用jw代替,则得到频域的转移函数。将该函数化成H(jw)=a+bj的形式之后,得到它的幅频特性和相频特性(fai=arctan(b/a))。相频特性中w用具体的值带入可得到该频率下电路输出和输入的相位差。
没看懂什么意思?

8,设计一个多级放大电路应该注意哪些事项

设计制作一个多级放大电路,最麻烦也是最容易发生的是,放大电路产生自激振荡问题。通常,一个多级放大电路都需要加入大环路负反馈,以使电路稳定但是应该明白,每一级放大电路都对一些频率信号产生相移;因此,大环路负反馈电路会对某些信号起着正反馈的作用,从而导致放大电路产生自激振荡;所以必须考虑给放大电路加上相位补偿电路,以及限制输入信号的带宽,降低频率高端增益等等。
用电容耦合要求信号频率不能很低,首先必须满足这一点,否则难免出现失真。而你说的情况更可能是静态工作点设置的不合适。你把电路图画出来,把各元件参数和工作电压参数都标出来,我给你看看问题何在怎样改进。
呵呵 忘了
注意各级间的阻抗匹配,另就是各级单独的偏流工作点要合适。

9,关于从波特图看附加相移的问题 第三小题 45和90都是怎么来的 搜

共射电路到达0.1fH的频率之前附加相移都是0,本身有-180的相移。正常的只有一级放大电路的时候到达上限频率时产生-45的相移,(模电书里的公式-arctanf/fH),到第二级放大电路又产生-45度,三级就是3*45,同理到达10*fh的频率时产生-90附加相移,三级就是-270,实在看不下去了百度知道看到这个都是什么群魔乱舞啊
频率高于10的五次方时附加相移不能看成90度,有误差,三个管子差不多17度的误差。
是这样的。当f=fh时,附加相移里应该是减少45,就是-45。但是由于是三级电路,-45x3=-135了~f=10fh,就是-90。但是三级电路的影响,-90x3=-270~~·
相移,其实是用虚部与实部比值做反三角正切得到的,其实很好理解的虚部的相移实际上就是延时。

10,基本放大电路的多级放大

直接耦合如图所示,两个放大器之间不采用任何其它的器件连接,这种耦合方式称为“直接耦合”。直接耦合的多级放大电路,各级间的静态工作点将互不影响。如图中VT1管的Uce1受到Ube2的限制,仅有0.7V左右。因此,第一级输出电压的幅值将很小。为了保证第一级有合适的静态工作点,必须提高VT2管的发射极电位,为此,常在VT2的发射极接入电阻、二极管或稳压管等。优点:直接耦合放大电路既可以放大交流信号,也可放大直流信号和变化非常缓慢的信号,且信号传输效率高,具有结构简单、便于集成化等优点,集成电路中多采用这种耦合方式。缺点:存在着各级静态工作点相互牵制和零点漂移问题。阻容耦合将放大电路的前级输出端通过电容接到后级输入端,称为阻容耦合方式。直流分析:由于电容对直流量的电抗为无穷大,因而阻容耦合放大电路各级之间的直流通路不相通,各级的静态工作点相互独立。交流分析:只要输入信号频率较高,耦合电容容量较大,前级的输出信号可几乎没有衰减地传递到后级的输入端。因此,在分立元件电路中阻容耦合方式得到非常广泛的应用。优点:耦合电容的隔直通交作用,使两级Q相互独立,给设计和调试带来了方便缺点:低频特性差,不能放大变化缓慢的信号;在集成电路中制造大容量的电容很困难,因此阻容耦合方式不便于集成化。变压器耦放大电路的前级输出端通过变压器接到后级输入端,称为变压器耦合方式。这种耦合方式主要用于早期 的功率耦合输出,在当今集成化的趋势下,已经逐步被淘汰,使用量已经很少。优点:级间无直流通路,各级独立;变压器具有阻抗变换作用,可获最佳负载;缺点:变压器造价高、体积大、不能集成,其应用受到限制
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