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第三章 几种常用的放大电路 3.1.2 RC阻容耦合放大电路 例1: 解: 解: 解: 3.2 差分放大电路 3.2.1 差放放大电路的基本形式 1、零点漂移的抑制 2、信号输入方式 (3) 比较输入 3.2.2 典型差分放大电路(长尾) 3.3 互补对称功率放大电路 3.3.1对功率放大电路的基本要求 3.3.2 OTL电路 3.3.4 复合管 复合管的构成 方式 1 C B E T1 NPN T2 NPN ib ic ie B E C ib ic ie NPN ?复合管的电流放大系数 ? ? ?1 ?2 复合管的类型与复合管中第一只管子的类型相同 方式2 E B C T1 PNP T2 NPN ib ic ie B C E ib ic ie PNP 3.4 集成运算放大器 1. 集成电路特点:体积小、重量轻、功耗低、可靠 性高、价格低。 集成电路:是把整个电路的各个元件以及相互之间的 联接同时制造在一块半导体芯片上,组成一个不 可分的整体。 3.4.1 集成运放特点、组成、符号 * 3.1 多级放大电路 第二级 推动级 输入级 输出级 输入 输出 3.1.1 耦合方式 常用的耦合方式:直接耦合、阻容耦合和变压器耦合。 第一级 第二级 负载 信号源 两级之间通过耦合电容 C2 与下级输入电阻连接 RB1 RC1 C1 C2 RB2 CE1 RE1 + + + + + – RS + – RC2 C3 CE2 RE2 RL + + +UCC + – – T1 T2 1、 静态分析 由于电容有隔直作用,所以每级放大电路的直流通路互不相通,每级的静态工作点互相独立,互不影响,可以各级单独计算。 两级放大电路均为共发射极分压式偏置电路。 RB1 RC1 C1 C2 RB2 CE1 RE1 + + + + + – RS + – RC2 C3 CE2 RE2 RL + + +UCC + – – T1 T2 2、 动态分析 微变等效电路 第一级 第二级 rbe RB2 RC1 E B C + - + - + - RS rbe RC2 RL E B C + - RB1 如图所示的两级电压放大电路, 已知β1= β2 =50, T1和T2均为3DG8D。 (1) 计算前、后级放大电路的静态值(UBE=0.6V); (2) 求放大电路的输入电阻和输出电阻; (3) 求各级电压的放大倍数及总电压放大倍数。 RB1 C1 C2 RE1 + + + – RC2 C3 CE + + +24V + – T1 T2 1M? 27k? 82k? 43k? 7.5k? 510? 10k? (1) 两级放大电路的静态值可分别计算。 第一级是射极输出器: RB1 C1 C2 RE1 + + + – RC2 C3 CE + + +24V + – T1 T2 1M? 27k? 82k? 43k? 7.5k? 510? 10k? 第二级是分压式偏置电路 RB1 C1 C2 RE1 + + + – RC2 C3 CE + + +24V + – T1 T2 1M? 27k? 82k? 43k? 7.5k? 510? 10k? 第二级是分压式偏置电路 RB1 C1 C2 RE1 + + + – RC2 C3 CE + + +24V + – T1 T2 1M? 27k? 82k? 43k? 7.5k? 510? 10k? rbe2 RC2 rbe1 RB1 RE1 + _ + _ + _ (2) 计算 r i和 r 0 由微变等效电路可知,放大电路的输入电阻 ri 等于第一级的输入电阻ri1。第一级是射极输出器,它的输入电阻ri1与负载有关,而射极输出器的负载即是第二级输入电阻 ri2。 微变等效电路 rbe2 RC2 rbe1 RB1 RE1 + _ + _ + _ (2) 计算 r i和 r 0 (2) 计算 r i和 r 0 rbe2 RC2 rbe1 RB1 RE1 + _ + _ + _ (3) 求各级电压的放大倍数及总电压放大倍数 第一级放大电路为射极输出器 rbe2 RC2 rbe1 RB1 RE1 + _ + _ + _ (3) 求各级电压的放大倍数及总电压放大倍数 rbe2 RC2 rbe1 RB1 RE1 + _ + _ + _ 第二级放大电路为共发射极放大电路 总电压放大倍数 直接耦合:将前级的输出端直接接后级的输入端。 可用来放大缓慢变化的信号或直流量变化的信号。 +UCC uo RC2 T2 ui
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