戴维南等效电路和诺顿等效电路
电压源和电流源的形式。

如果信号源内阻不等于0,也不是无穷大,那么这两种等效电路可以相互转换。
信号的线性放大
放大的实质反映了电路输入对输出的控制。放大作用实质上是一种控制作用。
由于半导体器件的非线性特性,导致的一种典型的失真现象:

幅度失真和相位失真
幅度失真:当放大电路,对信号中不同频率分量有不同的增益,而产生的失真,叫做幅度失真。
相位失真:当放大电路,对信号中不同频率分量产生的时延不同时,也会导致失真,叫做相位失真。
幅频响应曲线:
在分析放大电路是否会出现幅度失真时,一般不用传输特性曲线来描述,而是采用这种增益随角频率的关系曲线来描述,这个曲线称为放大电路的幅频响应曲线:

在水平线对应的频率范围内,信号可以放大相同的倍数。这个区域称为通带区。
结论
以上看出:实际放大电路的增益A,很难始终保持常数。在设计放大电路时,要尽可能减小半导体器件产生的非线性失真,尽可能使放大电路的通带区与信号的频率覆盖范围相匹配。只有在一定的幅值范围和一定的频率范围内,放大电路的A才能基本保持常数。
放大电路模型
信号放大电路的电路构成

输出量比输入量构成的增益

从能量的角度看,这些增益反映了放大电路在输入信号的控制下,将电源的能量转换为输出信号能量的能力。
电压增益、电流增益、功率增益常常用分贝表示:

放大电路等效模型
电压放大

电流放大、互阻放大、互导放大

放大电路的性能指标

由此看出,放大电路的输入电阻和输出电阻都会对实际增益产生影响,因此它们也是放大电路的重要指标。
总结

本文深入探讨了戴维南和诺顿等效电路的概念,分析了信号源内阻对电路转换的影响。详细讲解了线性放大原理及放大电路的模型,揭示了幅度失真和相位失真的原因。并介绍了放大电路的性能指标,如输入电阻和输出电阻对实际增益的影响。
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