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电工电子学第5章.ppt
第五章 基本放大电路 放大电路的基本概念及其性能指标 共射极放大电路 射极输出器 共源极放大电路 功率放大电路 多级放大电路 5.1 放大电路的基本概念及其性能指标 一、 放大电路的基本概念 二、 放大电路的性能指标 2) 输出电阻ro 5.2 共发射极放大电路 共射极放大电路的组成及放大原理 静态分析 动态分析 分压偏置的共射极放大电路 一. 共射极放大电路的组成及放大原理 2.共射放大电路的电压放大原理 2. 共射放大电路的电压放大原理 二、 静态分析 例5.2.1 三、 动态分析 1. 动态分析图解法 2. 小信号模型分析法 例5.2.2 例5.2.3 四、 射极偏置电路 三、 射极输出器 一、 功率放大器的用途和特点 二、 功率放大器的分类 三、 互补推挽功率放大电路 乙类互补推挽放大电路 甲乙类互补推挽放大电路 单电源互补推挽放大电路 采用复合管的功率输出级 1.乙类互补推挽放大电路 2.甲乙类互补推挽放大电路 第三次实验:实验四 一阶RC电路过渡过程的研究(P87) 需要预习仪器的使用方法:示波器、信号发生器、交流毫伏表(参见实验书第三章内容) 第四次实验:实验五 单管交流放大电路(P90) 第五次实验:实验三 集成运算放大器实现的运算电路 (P111) 电路如图所示。 已知 三极管的UBE=0.7V, β=50,Rb=377kΩ, Rc=6kΩ, RL=3kΩ, Rs=100Ω, VCC=12V。 试计算: 1、电路的静态工作点Q。 2、电压放大倍数Au、Aus。 3、输入电阻ri、输出电阻ro。 解: 1、求静态工作点Q 根据直流通路,有 则 IC=βIB = 50?0.03 =1.5(mA) UCE= VCC-ICRc =12-1.5?6 =3V 5.2共发射极放大电路 2、电压放大倍数Au、Aus 画出小信号等效电路。 Rb=377kΩ,Rs=100Ω rbe=1.2kΩ,Au=-83.3 3、输入电阻ri、输出电阻ro ri = Rb// rbe≈1.2kΩ ro = Rc= 6kΩ 5.2共发射极放大电路 分析图示各电路有无正常电压放大的能力。 无电压放大能力。 因为没接入RC,交流输出短路。 三极管及其放大电路 分析:组成放大电路的原则是: 1)必须保证三极管静态时工作于放大区。 2)要保证交流信号能顺利传输(输入回路能将变化的电压转化成变化的基极电流;输出回路能将变化的集电极电流转化成变化的集电极电压,经电容耦合只输出交流信号。 ) 3)不能因信号源和负载的接入,而改变三极管的偏置电压。 无电压放大能力。 因为UBEQ=0,管子静态时工作于截止区。 三极管及其放大电路 无电压放大能力。 因为VBB对交流输入信号短路,ui无法控制ib。 5.2共发射极放大电路 1. 电路结构 T↑→IC↑→IE↑→ VE↑→UBE ↓ → IB↓ IC↓ 自动调节过程: 该电路又称工作点稳定电路。 三极管及其放大电路 Re电阻实现自动调节 分压式电路固定基极电位 E 5.2共发射极放大电路 I1 I2 IB 2. 静态分析 直流通路如图 当I1 IB且β足够大时, 可有: 三极管及其放大电路 3. 动态分析 小信号等效电路如图。 三极管及其放大电路 交流通路 + ? ui + ? uo Rb2 Rc RL b e c Rb1 Re 5.2共发射极放大电路 性能指标计算 可得电压增益: 输入电阻: 输出电阻: 放大倍数减小 4. 电路改进措施 uo + + +VCC + ? ui + ? Rb1 Rc RL C1 C2 Rb2 Re + Ce 直流通路如图 +VCC Rb1 Rc Rb2 Re B IC IB IE UCE + ? E C (1)静态工作点 5.2共发射极放大电路 (2)动态分析 小信号等效电路 + ? ui + ? uo Rb2 Rc RL b e c Rb1 c rbe b e Rc + ? RL Rb2 + ? Rb1 交流通路 uo + + +VCC + ? ui + ? Rb1 Rc RL C1 C2 Rb2 Re + Ce 放大电路的性能指标 电压放大倍数Au 由输入回路: 由输出回路: c rbe b e Rc + ? RL Rb2 + ? Rb1 5.2共发射极放大电路 输入电阻ri 输出电阻ro c rbe b e Rc + ? RL Rb2 + ? Rb1 ri c rbe b e Rc Rb2 Rb1 ro 1. 静态分析 信号由基极输入,由发射极输出。 三极管及其放大电路 5.3射极输出器 2. 动态分析
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