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2.1 晶体管共发射极放大电路 2.1.1共发射极交流放大电路的组成 1.放大电路的基本概念 2.1.2 放大电路的静态分析 1. 解析法估算静态值 【例2.1.1】在图2.1.3所示单管共射放大电路中,已知UCC=12V,RC=3kΩ,RB=300kΩ,β=50。试估算静态工作点。 解:根据前边的分析可求得 2. 图解法确定静态值 步骤: (1)作直流负载线 根据集电极电流IC与集、射间电压UCE的关系式UCE=UCC-ICRC,在晶体管的输出特性上画出关于IC= f (UCE)的一条直线,该直线称为直流负载线。 (2)用估算法求出基极电流IBQ (3)根据IBQ在输出特性曲线族中找到与之对应的曲线,该曲线与直流负载线的交点即为静态工作点Q 。 (4)确定UCEQ、ICQ的值 过Q点作水平线,在纵轴上的截距即为ICQ ,过Q点作垂线,在横轴上的截距即为UCEQ。 1.交流通路 2.1.3 放大电路的动态分析 2.微变等效电路 2.1.3 放大电路的动态分析 2.1.3 放大电路的动态分析 (2)共发射极放大电路的微变等效电路 3. 利用微变等效电路进行动态指标的计算 (3)计算输出电阻 (4)由于电容的隔直作用,这时C1与发射结并联,C1两端的直流电压UC1=UBEQ,极性为左负右正,同理C2两端的电压UC2=UCEQ,极性为左正右负。 2.1.3 放大电路的动态分析 4.静态工作点对输出波形失真的影响 2.2 放大电路静态工作点的稳定 2.2.1 稳定静态工作点的必要性 2.2.2 分压式偏置电路 图2.2.1所示分压式偏置放大电路,是一种较常用的、能够稳定静态工作点的电路 2.2.2 分压式偏置电路 1.静态分析 2.2.2 分压式偏置电路 3.动态分析 2.2.2 分压式偏置电路 2.2.2 分压式偏置电路 【例2.2.1】图2.2.1所示电路,已知UCC=12V,RB1=30kΩ,RB2=10kΩ,RC=2kΩ,RE=1kΩ,RL=6kΩ,硅晶体管β=40。要求:(1)试估算静态工作点;(2)画出微变等效电路;(3)计算电压放大倍数;(4)计算输入电阻和输出电阻。 2.2.2 分压式偏置电路 解:(1)用估算法计算静态工作点 2.2.2 分压式偏置电路 2.3 共集电极放大电路和共基极放大电路 2.3.1共集电极放大电路的组成及分析 2.3.1共集电极放大电路的组成及分析 2.3.1共集电极放大电路的组成及分析 1.静态分析 2.3.1共集电极放大电路的组成及分析 2.动态分析 2.3.1共集电极放大电路的组成及分析 (2)输入电阻 2.3.1共集电极放大电路的组成及分析 (3)输出电阻 2.3.1共集电极放大电路的组成及分析 2.3.1共集电极放大电路的组成及分析 3.射极输出器的特点及用途 特点:(1)电压放大倍数恒小于1,但接近1。说明输出电压与输入电压不但大小基本相等并且相位相同,即电压跟随。(2)输入电阻较高。(3)输出电阻较低。 (3)求输入电阻和输出电阻 2.3.2 共基极放大电路的组成及分析 2.3.2 共基极放大电路的组成及分析 1.静态分析 2.3.2 共基极放大电路的组成及分析 2.3.2 共基极放大电路的组成及分析 2.3.2 共基极放大电路的组成及分析 3.共基极放大电路的特点及应用 2.4场效应管放大电路简介 2.4.1共源极场效应管放大电路的组成 2.4.3 共源极场效应管放大电路的动态分析 1.场效应管的微变等效电路 2.4.3 共源极场效应管放大电路的动态分析 2.共源放大电路的动态分析 若忽略RB的分流作用(一般RB约为几百千欧),则有 用途:在实际应用中,常采用射极跟随器作为多级放大器的输入级,也常用射极跟随器作为多级放大器的输出级,还常用于多级放大器的中间隔离级。 2.3.1 共集电极放大电路的组成及分析 解:(1)用估算法计算静态工作点 2.3.1 共集电极放大电路的组成及分析 (2)求电压放大倍数 2.3.1 共集电极放大电路的组成及分析 图2.3.3 共基极放大电路 共基极放大电路如图2.3.3(a)所示,图(b)是它的直流通路 由图2.3.3(b)所示直流通路,不难发现它和分压式偏置电路的直流通路是一样的,故静态工作点Q的计算式也与2.2.2节相同。 2.动态分析 图2.3.3 (c)和(d)是共基极放大电路的交流通路和微变等效电路。由交流通路可见,输入信号从射极与基极(即地)之间加入,输出信号从集电极与基极之间取出。基极是输入、输出回路的公共端,所以称为共基极
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