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* 例如,? = 40,rbe= 0.8 k?,RS = 50 ?, RB = 120 k?,由此得 射随器 参数计算 1.射极输出器的主要特点是: (1)电压放大倍数接近 1,且输入、输出信号同相; (2)输入电阻高; (3)输出电阻低。 5.3.3 共集电极放大电路的特点及应用 2.射极输出器的应用 (1)作多级放大器的输入级。因其输入电阻很高,使信号源的衰减很少,信号源内阻的影响就小。 (2)作多级放大器的输出级。因其输出电阻很低,可获得稳定的输出电压,提高了放大器的带负载能力。 (3)作多级放大器的缓冲级。利用输入电阻大、输出电阻小的特点,可作阻抗变换用,在两级放大器间起缓冲作用。 【解】 RC 两端的电压为: UCC-UC=12-3=9V 则:IC=9/RC=9/3=3mA 又:UE=UB-UBE=3.2-0.7=2.5V IE≈IC 则:RE=UE/IE=2.5/3=8.3kΩ 由于UBUC, UBUE所以三极管发射结、集电结均处于正向偏置,三极管处于饱和状态。工作点不合适。 综合习题 【解】 (1) (2) (mV) (V) 【解】 (1) (2) 【解】由输出电阻的定义有 + + ro RL 当RL=4kΩ时 当RL=2kΩ时 解得:UOC=1.5V,rO=4kΩ 返回 C B E RC RB C1 C2 + + + + - - ui uo +UCC UCC=IBRB+IERC+UBE 【解】(1) IE≈ IC=βIB=30×37=1.1mA (2)微变等效电路 rbe E B C RC RB + ? + ? 耦合方式:信号源与放大电路之间、两级放大电路之间、放大器与负载之间的连接方式。 常用的耦合方式:直接耦合、阻容耦合和变压器耦合。 动态: 传送信号 减少压降损失 静态:保证各级有合适的Q点 波形不失真 第二级 推动级 输入级 输出级 输入 输出 多级放大电路的框图 对耦合电路的要求 第一级 第二级 负载 信号源 两级之间通过耦合电容 C2 与下级输入连接 RB1 RC1 C1 C2 RB2 CE RE1 + + + + + – RS + – RC2 C3 RE2 RL + +UCC + – – T1 T2 RB1 RC1 C1 C2 RB2 CE RE1 + + + + + – RS + – RC2 C3 RE2 RL + +UCC + – – T1 T2 第一级 第二级 式中 第一级 第二级 RB1 RC1 C1 C2 RB2 CE RE1 + + + + + – RS + – RC2 C3 RE2 RL + +UCC + – – T1 T2 RB1 RC1 C1 C2 RB2 CE RE1 + + + + + – RS + – RC2 C3 RE2 RL + +UCC + – – T1 T2 【解】(1) 第一级: 第二级: rbe1 RB2 RC1 e1 b1 c1 + - + - + - RS rbe2 RE2 RL e2 b2 c2 + - RB1 (2)画微变等效电路 rbe1 RB2 RC1 e1 b1 c1 + - + - + - RS rbe2 RE2 RL e2 b2 c2 + - RB1 第一级 第二级 两级电压放大倍数 返回 5.5.1 对功率放大电路的基本要求 功率放大电路的作用:是放大电路的输出级,去推动负载工作。例如使扬声器发声、继电器动作、仪表指针偏转、电动机旋转等。 (1) 在不失真的情况下能输出尽可能大的功率。 (2) 由于功率较大,就要求提高效率。 IC UCE O Q iC t O IC UCE O Q iC t O IC UCE O Q iC t O 晶体管的工作状态 甲类工作状态 晶体管在输入信号 的整个周期都导通 静态IC较大,波形好, 管耗大效率低。 乙类工作状态 晶体管只在输入信号 的半个周期内导通, 静态IC=0,波形严重失真, 管耗小效率高。 甲乙类工作状态 晶体管导通的时间大于半个周期,静态IC? 0,一般功放常采用。 类型和效率 互补对称电路是集成功率放大电路输出级的基本形式。当它通过容量较大的电容与负载耦合时,由于省去了变压器而被称为无输出变压器(Output Transformerless)电路,简称OTL电路。若互补对称电路直接与负载相连,输出电容也省去,就成为无输出电容(Output Capacitorless)电路,简称OCL电路。 OTL电路采用单电源供电, OCL电路采用双电源供电。 (1) 特点 T1、T2的特性一致; 一个NPN型、一个PNP型 两管均接成射极输出器; 输出端有大电容; 单电源供电。 (2) 静态时(ui= 0) ,
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