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在图2.6.1(b)中,当忽略RB1、RB2的分流作用时,则Ib=Ii,而流过RL的输出电流Io为 由此可得 共集电极放大器虽然没有电压放大,但Ai1,所以仍有较大的功率增益。 图2.6.1 共集电极放大器及交流等效电路 (b)交流等效电路 U i R i + + - - R s U s R B1 I b R o R B2 r be βI b b c I c I e R E R L I o R i ′ I i e 2.输入电阻Ri Ri’显著增大,所以共集电极电路的具有高输入电阻的特性 图2.6.1 共集电极放大器及交流等效电路 (b)交流等效电路 U i R i + + - - R s U s R B1 I b R o R B2 r be βI b b c I c I e R E R L I o R i ′ I i e 3.输出电阻Ro 图2.6.2 求共集放大器Ro的等效电路 式中: 是基极支路的电阻折合到射极的等效电阻 输出电阻小。 共集电路的特点: ①电压放大倍数小于1而近于1; ②输出电压与输入电压同相; ③输入电阻高; ④输出电阻低。 2.7 共基极放大器 C 1 - + U i + R E + C 2 R C R B1 R B2 + C B - + U o R L U CC (a)共基极放大电路 图2―38共基极放大器及其交流等效电路 (b)交流等效电路 I i - + U i R E R i I e r be R i ′ βI b R C R o R L I o - + U o I b 1.电压放大倍数Au 式中: 电流放大倍数Ai 2.输入电阻Ri 3.输出电阻Ro 表2.7.1 三种基本放大器性能比较 2.8 多级放大器电路 2.8.1级间耦合方式 多级放大器各级之间连接的方式称为耦合方式。 级间耦合的要求 : 确保各级放大器有合适的直流工作点; 前级输出尽可能多的加到后级的输入端。 常用的耦合方式有三种:阻容耦合、变压器耦合和直接耦合。 阻容耦合 + - U i R i2 A 1 A 2 + - U o C (a)阻容耦合框图 优点:各级的直流工作点相互独立,不会影响各自设定的工作点。 缺点:低频特性差。 + - U i R i2 A 1 A 2 + - U o N 2 N 1 R i2 ′ (b)变压器耦合框图 变压器耦合 优点:各级的直流工作点相互独立;原、副边交流不共地;可实现阻抗变换。 缺点:变量器体积大,不易集成。 + - U i R i2 A 1 A 2 + - U o (a)直接耦合框图 直接耦合 优点:易集成;没有电抗元件,具有良好的频率特性,对低频和高频信号均能放大。 直接耦合 缺点:1、各级直流工作点相互影响。 解决方法:合理的设计偏置电路。 + - U i R i2 A 1 A 2 + - U o (a)直接耦合框图 2、零点漂移严重。 解决方法:输入端采用差动电路。 * * 2.5.4 等效电路法分析共射放大电路 根据直流通路估算直流工作点 确定放大器交流通路、交流等效电路 计算放大器的各项交流指标 + - - + + - U o U i U s R s R B2 + C 1 R E C E + R L U CC R C R B1 + C 2 图2―33共射极放大器及其交流等效电路 (a)电路 解:首先根据直流通路以及直流大信号等效电路求解出放大器的静态工作点。 第二步画放大器的交流通路。然后将通路中的晶体管用等效小信号模型代替。 分析各性能指标。主要包括以下性能指标: (b)交流等效电路 图2―33共射极放大器及其交流等效电路 U i R i + + - - R s R B2 r be I i R C R L U o + - e I b βI b r ce R o I c I o b c R B1 U i R i + + - - R s R B2 r be I i R C R L U o + - e I b βI b r ce R o I c I o b c R B1 1.电压放大倍数 ------无量纲参数 关于电压放大倍数Au的讨论 2.可取分贝(dB)为单位。即: 当忽略rbb’时, U i R i + + - - R s R B2 r be I i R C R L U o + - e I b βI b r ce R o I c I o b c R B1 电流放大倍数 无量纲参数 可取分贝(dB)为单位。 可见,共射极放大器既有电压放大,又有电流放大,因而具有极大的功率增益。 电流放大倍数 无量纲参数 可取分贝(dB)为单位。 可见,共射极放大器既有电压放大,又有电流放大,因而具有极大的功率增益
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