【模电】放大电路之参数篇



### 放大电路的频率响应特性分析 #### 影响因素与型 在子学中,单管放大电路的频率响应受到多个内部寄生元件的影响。特别是晶体管中的极间容 \( C' \),其在高频条件下显著影响路行为[^1]。随着工作频率升高,\( C' \) 导致流分流效应增强,从而降低增益。 为了更精确地描述这种现象,在高频情况下通常采用混合π型作为晶体管的等效表示方式。该型通过引入额外的容器件来反映实际器件的行为特征,其中最重要的就是代表输入端基区到发射区之间分布荷量变化特性的 \( C_\pi \)[^3]。 #### 动态性能评估方法 对于具体某类如分压式偏置阻容耦合类型的放大器而言,可以利用H参数微变等效图来进行动态性能预测。此过程涉及构建相应的交流小信号型并据此计算各项技术指标,例如压增益、输入阻以及输出阻等参数[^2]。 ```python import numpy as np from scipy import signal # 定义传输函数 H(s)=A/(s*tau+1), A为直流增益, tau=RC时间常数 def transfer_function(A, R, C): s = complex(0, 1) tau = R * C return lambda f: A / (complex(f, 0)*tau*s + 1) # 示例数据 A_dc = 1e5 # 直流增益 R_c = 1e3 # 负载阻 C_pi = 10e-12 # 极间容 frequencies = np.logspace(-1, 8, num=1000) # 频率范围从0.1Hz至1GHz h_f = transfer_function(A_dc, R_c, C_pi)(frequencies) plt.figure() plt.semilogx(frequencies, abs(h_f)) plt.xlabel('Frequency [Hz]') plt.ylabel('|H(jω)|') plt.title('Amplifier Frequency Response') plt.grid(True) plt.show() ``` 上述Python代码展示了如何基于给定的直流增益和极间容值绘制出理想化情况下的幅频特性曲线。这有助于直观理解不同频率成分经过放大后的相对强度变化趋势。
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