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2.4 场效应晶体管放大电路 2)计算法 图2-18 图解法确定工作点 【例2.3】电路如2-17(a)图,场效应管为3DJG,其输出特性曲线如图2-18所示,已知RD=2kΩ,RS=1.2kΩ,UDD=15V,试用图解法确定该放大器的静态工作点。 解:写出输出回路的电压电流方程,即直流负载线方程 设UDS=0V时,可以得到: 按所述方法,可查得Q点值为: ID=2.5mA UGS=–3V UDS=7V 2.4 场效应晶体管放大电路 图2-19 分压式偏置电路 (2) 分压式偏置电路 分压式偏置电路也是一种常用的偏置电路,适用于所有类型的场效应管,如下图所示,为了不使分压电阻R1、R2对放大电路的输入电阻影响太大,故通过RG与栅极相连,如图2-19所示。 2)计算法。 1)图解法。同于共源极放大电路,不过ID=0,UGS不等于0,而为: 2.4 场效应晶体管放大电路 2.4 场效应晶体管放大电路 2.动态工作分析 图2-20 场效应晶体管共源极放大电路 电压放大倍数 输入电阻 (3) 输出电阻 2.5 多级放大电路 2.5.1 多级放大电路的组成与耦合方式 实际应用中,放大电路的输入信号都是很微弱的,一般为毫伏级或微伏级。 1.多级放大电路的组成 图2-21 多级放大电路的组成框图 2.5 多级放大电路 图2-22 阻容耦合多级放大 ? ?阻容耦合结构简单,价格低廉,在多级分立元件交流放大电路中获得广泛应用。但阻容耦合放大电路不能放大直流和缓变信号,并且集成电路中制造大电容也比较困难,使阻容耦合的应用又具有很大的局限性。 2.多级放大电路的级间耦合方式及特点 (1) 阻容耦合 阻容耦合多级放大电路如图2-22所示。 2.5 多级放大电路 图2-23 变压器耦合电路 (2) 变压器耦合 变压器对直流无感应作用,因而各级静态工作点互不影响,而交流信号则可以通过变压器的互感作用,从前级传送到后级。变压器耦合的最大特点是能够进行阻抗变换,实现负载与放大电路之间的阻抗匹配,使负载获得最大功率。 ????由于变压器具有体积大、笨重和频率特性差的缺点,同时也不能放大直流和缓变信号,因此应用较少。 2.5 多级放大电路 图2-24 直接耦合多级放大电路 (3) 直接耦合 直接耦合多级放大电路如图2-24所示。 ? 直接耦合的多级放大电路具有良好的频率特性,不但能放大交流,还能放大直流和缓变信号,所以又称“直流放大电路”。但由于前级与后级直接相连,因此需要解决以下两个问题。 2.5 多级放大电路 ① 抬高后级发射极电位。在图2-24a中,若在VT2的发射极接电阻或二极管、稳压管,则VT2的发射极和VT1的集电极电位被抬高,只要元器件参数选择适当,放大电路就可以得到合适的工作点。② 用PNP型和NPN型管配合实现电平移动。上述电路中,VT2的发射极电位抬高时,其集电极电位相应抬高,从而使输出电压的动态范围减小。为降低输出端的直流电位,可在后级采用PNP型管,因为PNP型管的集电极电位低于基极电位,如图2-24b所示。 1) 静态工作点相互牵制。 2.5 多级放大电路 图2-25 零点漂移 2) 零点漂移现象。 即输入电压为零时,其输出端出现偏离静态值的缓慢无规则变化输出电压的现象。零点漂移测试电路及漂移电压波形如图2-25所示。 图2-25 零点漂移 2.5 多级放大电路 图2-26 光电耦合电路 (4) 光电耦合 由发光二极管和光电晶体管封装在同一管壳内组成。前级输出信号使发光二极管发光,光电晶体管接受光照后,产生光电流。光电流的大小随输入端信号的增加而增大。光电耦合器以光为媒介,实现电信号从前级向后级传输,它的输入端和输出端在电气上绝缘,具有抗干扰、隔噪声等特点,已得到越来越广泛的应用。 2.5 多级放大电路 2.5.2 多级放大电路的分析和动态参数计算 多级放大电路中的电压放大级属于小信号工作状态,可以用微变等效电路来分析其动态参数。 图2-27 两级放大电路 2.5 多级放大电路 图2-28 两级放大电路框图 1.电压放大倍数 增益表示为: 2.输入电阻 3.输出电阻 2.6 功率放大电路 2.6.1 功率放大电路的基本概念 功率放大电路是多级放大电路的最后一级,其任务是输出足够大的功率,推动负载工作,例如扬声器发声、继电器动作、电动机旋转等。 功率放大电路应满足以下要求: 1) 输出功率足够大。 2) 效率高。 3) 非线性失真小。 图2-29 功率放大电路工作状态类别 2.6 功率放大电路 (1) 甲类功率放大电路 如图2-29a所示,静态工作点
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