第一节输入阻抗.docVIP

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第一节、放大器输入阻抗的计算 一、动态阻抗的概念、输入动态阻抗的概念 由此可见,二极管在不同的导通点,特定的电压变化所引起的电流变化量是不一样的,也就是说导通的斜率是不同的。所以,二极管在不同的导通点,有不同的动态阻抗。 二、共发射极简单偏置电路10uA的二极管。 如上图a点所示:当输入电压为10mV的时候,使导通电压由0.7V上升到0.71V,导通电流就会由10uA上升到14.14uA。 当输入电压为-10mV的时候,10导通电压由0.7V下降到0.69V,导通电流就会由10uA下降到0.707uA。 输入电压的变化量是Ubpp=0.71V-0.69V=20mV 输入电流的变化量是Ibpp=14.14uA-7.07uA=7.07uA 输入动态阻抗等于输入电压的变化量与输入电压电流变化量的比值, Z=Ubpp/Ibpp=20mV/7.07uA=2.9KΩ   如上图b点所示:当输入电压为10mV的时候,使导通电压由0.71V上升到0.72V,导通电流就会由20uA上升到28.28uA。 当输入电压为-10mV的时候,10导通电压由0.71V下降到0.70V,导通电流就会由20uA下降到14.14uA。 输入电压的变化量是Ubpp=0.72V-0.70V=20mV 输入电流的变化量是Ibpp=28.28uA-14.14uA=14.14uA 输入动态阻抗等于输入电压的变化量与输入电压电流变化量的比值, Z=Ubpp/Ibpp=20mV/14.14uA=1.45KΩ   由此可见:基极发射极之间的动态阻抗,由基极静态工作电流决定,并且与基极静态工作电流成反比。 2、偏置简单偏置电路b1与基极发射极之间的动态阻抗组成并联关系,但由于基极电阻大大于基极与发射极之间的动态阻抗,所以这种并联的影响可以忽略不计。 如图所示: b、 Rb2和Rb3与三极管的输入动态阻抗式并联的关系 Rb2和Rb3并联以后,阻抗约为2.1KΩ,对放大器的输入阻抗有着显著的影响。 由此可见:共发射极固定偏置电路总的输入阻抗等于Rb3、Rb3、三极管输入动态阻抗的并联值。 三、共基极放大器   共基极放大器的发射极与基极之间,相当于一个导通电流为1mA的二极管。   当输入电压为+10mV的时候,使Ue由2V上升到2.01V,Ueb就会由0.7V下降到0.69V,导通电流就会由1mA下降到0.707mA。 当输入电压为-10mV的时候,使Ue由2V下降到1.99V,Ueb就会由0.7V上升到0.71V,导通电流就会由1mA下降到1.414mA。 输入电压的变化量是Ubpp=0.71V-0.69V=20mV 输入电流的变化量是Ibpp=14.14mA-7.07mA=7.07mA 输入动态阻抗等于输入电压的变化量与输入电压电流变化量的比值, Z=Ubpp/Ibpp=20mV/7.07mA=29Ω 由此可见: 与同样条件下的共发射极放大器相比,共基极放大器的输入阻抗下降了β倍。这是因为二极管导通后的动态阻抗与导通电流是成反比的,而发射极的静态工作电流大约就是基极静态工作电流的β倍。 所以,与其它类型的放大器相比,共基极放大器的输入阻抗是最低的。 四、共集电极放大器 因为输出电压约等于输入电压,输入电压虽然在发射极电阻上引起的电流变化符合欧姆定律的规律,但由于IbIe/=(β+1),所以,输入电压在基极引起的电流变化只有发射极电流变化量的1/(β+1)。相当于输入阻抗对提高了B+1倍。再加上三极管基极发射极之间的动态阻抗与发射极电阻之间是串联的关系,所以,共集电极放大器的输入阻抗Zi=(β+1)Re+Zbe 具体计算方法如下: a、输入信号的正半周为+5V的时候,基极电压由+5.7V上升到+10.7V。发射极电流Ie随之上升,发射极电阻上的电压URe也因发射极电流的上升而从6V上升到略小于11V的位置、IRe增加了接近一倍。 静态Ube=0.7v,此时因为电流增加了一倍而变为0.72V。所以,URe此时的精确值应当是10.98V。 输入信号的正半周是+5V,输出信号的正半周是10.98-6=4.98V。输出信号略小于输入信号,相位与输入信号相同。 b、当输入信号的负半周为-5V的时候,基极电压由+5.7V下降到2.7V。发射极电流Ie随之下降,发射极电阻上的电压URe也因为发射极电流的下降而下降到略大于2V的位置、IRe减小了接近2.5倍。静态Ube=0.7v,此时因为电流减小

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