BJT放大电路课程.ppt

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2.1.1 放大的概念 2.1.2 放大电路的主要技术指标 (1)放大倍数 (2)输入电阻Ri (3)输出电阻Ro (4)通频带 (1) 放大倍数 (2) 输入电阻 Ri 衡量放大电路从信号源吸取电流大小 (3) 输出电阻Ro 基本放大电路的工作原理 (1) 共发射极组态交流基本放大电路的组成 (2) 静态和动态 (3) 直流通道和交流通道 (4) 放大原理 (1) 共发射极组态交流基本放大电路的组成 (2) 静态和动态 1.静态工作状态的计算分析法 2.静态工作状态的图解分析法 直流负载线的确定方法: 2 放大电路的动态图解分析 (1)交流负载线 (2)交流工作状态的图解分析 (3)最大不失真输出幅度 (1)交流负载线 交流负载线确定方法: 通过输出特性曲线上的Q点做一条直线,其斜率为-1/RL ? ?。 (2)交流工作状态的图解分析 ①波形的失真 ②放大电路的最大不失真输出幅度 (1)模型的建立 1.三极管可以用一个模型来代替。 2.对于低频模型可以不考虑结电容的影响。 3.小信号意味着三极管在线性条件下工作, 微变也具有线性同样的含义。 (3) h参数 (4) h参数微变等效电路简化模型 共发射极组态基本放大电路 共集电极电路和共基极电路 1 共集电极电路 2 共基极电路 2.7 放大电路的频率特性 幅频特性:电压增益的模与频率的关系,即输出信号的幅度随频率变化而变化的规律。 1、RC低通电路(模拟高频响应) RC低通电路的近似频率特性曲线: 2、 RC高通电路(模拟低频响应) 1 混合π型高频小信号模型 幅频特性的X轴和Y轴都是采用对数坐标 上限截止频率 k=-20dB/dec -3dB 45°,并具有 -45?/dec的斜率 波特图 电压放大倍数 式中 下限截止频率、模和相角分别为 RC高通电路的近似频率特性曲线。 rbe--- re归算到基极回路的电阻 ---发射结电容,也用C?这一符号 ---集电结电阻 ---集电结电容,也用C?这一符号 rbb ---基区的体电阻,b是假想的基区内的一个点。 物理模型 --- 发射结电阻 r e 2.7.2 三极管的高频小信号模型 CE 0 B CE C B 0 CE B C C CE 0 B CE BE B 0 CE B BE BE v v i i i i i v v v i i v v i v i v D D D + D D D = D D D D + D D D = D = = = = D D D D ,称为输入电阻,即 rbe。 ,称为电压反馈系数。 ,称为电流放大系数,即?。 ,称为输出电导,即1/rce。 三极管的模型也可以用网络方程导出。 三极管的输入和输出特性曲线如下: 图03.17 h11和h12的意义  h参数的物理含义见图。 图 03.18 h21和h22的意义 h参数都是小信号参数,即微变参数或交流参数。 h参数与工作点有关,在放大区基本不变。 h参数都是微变参数,所以只适合对交流信号的分析。 简化的三极管h参数模型 三极管简化h参数模型 2 共射组态基本放大电路变等效电路分析法 (1) 共射组态基本放大电路 (2) 直流计算 (3) 交流计算 温度对晶体管特性及参数的影响 1、温度对ICBO的影响 结论 T 输入特性左移 ICEO IC T ICBO 温度每升高100C, ICBO增加约一倍。 温度每升高10℃,|uBE|大约下降2~2.5mV。 增大0.5-1% 。 2、温度对输入特性的影响 T 正向特性曲线左移 稳定工作点的分压式偏置电路 (1)温度对静态工作点的影响 对于前面的电路(固定偏置电路)而言,静态工作点由VBE、?和ICEO决定,这三个参数随温度而变化。 总之: T IC T VBE IB IC T ?、 ICEO IC (2)分压式偏置电路 采用分压式偏置电路稳定工作点 共发射极放大电路 条件 :I2IB, 则 VB稳定 原理: ②静态参数的计算 (1) 共射组态基本放大电路 (a) 共射基本放大电路 (b) h参数微变等效电路 共射组态交流基本放大电路 及其微变等效电路 Rb1、Rb2-偏置电阻; C1、 C2 -耦合电容; Rc-集电极负载电阻; Re-发射极电阻; Ce-Re的旁路电容。 (2) 直流计算 (3) 交流计算 输出电阻 Ro = rce∥Rc≈Rc 输入电阻 = rbe // Rb1// Rb

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