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第9讲_静态工作点稳定电路概述.ppt

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* 第9讲 静态工作点稳定电路 * uce 回顾 等效模型 ube ib ic c b e rbe ?ib ib b c e ic 交流等效模型 * 共射放大电路动态参数分析 交流通路 交流等效电路 基本共射放大电路 IO * 交流等效电路 阻容耦合共射放大电路 交流通路 2、输入电阻Ri 3、输出电阻Ro 1、电压放大倍数Au 4、电压放大倍数Aus Ri * 练习 * * * 2.9 已知图P2.9所示电路中晶体管的 * 2.4.1. 静态工作点稳定的必要性 (1)必要性 静态工作点决定放大电路是否产生失真; 静态工作点影响电压放大倍数、输入电阻等动态参数; 静态工作点的不稳定,将导致动态参数不稳定,甚至使放 大电路无法正常工作。 (2)影响静态工作点稳定的因素 电源电压波动、元件老化、环境温度变化等,都会引起晶体管和电路元件参数的变化,造成静态工作点的不稳定。其中,温度对晶体管参数的影响是最为主要的。 * (3)温度对静态工作点的影响 (a) 温度变化对ICBO的影响 (b) 温度变化对输入特性曲线的影响 温度T ? 10 oC?ICBO ?1倍,输出特性曲线上移 (c) 温度变化对? 的影响 温度每升高1 oC , ? 要增加0.5%?1.0% 温度T ? ? ? ? ?输出特性曲线族间距增大 温度T ? 1 oC ?UBE ↓2.5mv输入特性曲线左移?在同样的UBE下 IB? 总之: ICBO ? ? ICEO ? T ? ? UBE ? IC ? ? ? * 2.4.2. 典型的静态工作点稳定电路 一、电路组成和Q点稳定原理 Ce旁路电容 阻容耦合放大电路 直接耦合放大电路 直流通路 * 目标:温度变化时,使IC维持恒定。 如果温度变化时,基极电位能基本不变,则可实现静态工作点的稳定。 基极电位基本不变的条件: I1 IBQ T ? ? ICQ? ? IEQ? ICQ? ? UEQ?、UBQ不变 ? UBE ? ? IBQ? (负反馈) (一般取 I1 =(5~10)IBQ , UBQ =3V~5V ) 则: * 二、Q点的估算 * 三、动态参数的估算 画出如图所示阻容耦合电路的交流通路和微变等效电路 若将Rb1//Rb2看成一个电阻Rb则右图与阻容耦合共射放大电路的交流等效电路完全相同 1 Rb2 * 若没有旁路电容Ce,则 1 Rb2 * 例:如图所示,VCC=12V,Rb1=5kΩ,Rb2=15k Ω,Re=2.3k Ω,Rc=5.1k Ω,RL=5.1k Ω;β=50,rbe=1.5kΩ,UBEQ= 0.7V。 (1).估算静态工作点Q (2).分别求有、无Ce时的Au和Ri 解: (1)静态工作点: * Rb1 +VCC Rc C1 C2 T Rb2 Ce Re1 RL ui uo Re2 + - + - (2)求AU和Ri 当有Ce时: 当无Ce时,因为(1+β)Rerbe且β1,所以 可以看出,当无Ce时,电压放大倍数很低 解决办法如图: Re1较小,直流通路中Re1与Re2均起作用 交流通路中只有Re1起作用 这样既能保证静态工作点稳定又能使电路有较高的放大倍数 * I1 I2 IB Rb1 +EC Rc T Rb2 Re1 Re2 直流通路 交流通路 Rb1 Rc RL ui uo Rb2 Re1 微变等效电路: rbe Rc RL Re1 R‘b Rb1 +VCC Rc C1 C2 T Rb2 Ce Re1 RL ui uo Re2 + - + - * 四、稳定静态工作点的方法: 1、引入直流负反馈。 2、温度补偿:利用对温度敏感的元件在温度变化时直接影响输入回路。 例如,Rb1或Rb2采用热敏电阻。 Rb1应具有负温度系数, Rb2应具有正温度系数。 利用二极管的反向特性进行温度补偿。 利用二极管的正向特性进行温度补偿。 * *

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