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2.2.4 放大电路的分析方法 三、动态分析 动态分析前,首先需画出电路的交流通路,它是放大电路在 ,仅 作用下交流电流所流过的路径。如图所示。画交流通路的原则: (1)由于耦合电容容量大,所有耦合电容视为通路。 (2)电源电压对地短路。 能区分多级放大电路的级间耦合方式; 了解三种耦合方式的优缺点; 了解幅频特性指标的重要性; 了解多级放大电路的增益和输入、输出电阻的概念及工程中的应用。 在实际应用中,需要放大的信号往往很弱,如扩音机从话筒拾取的信号仅几十毫伏,甚至更低,而推动扩音机扬声器的信号需要几十伏,甚至更高,这样要求扩音机达到103以上的放大倍数,显然,靠单级放大电路是无法实现的,而需要将多个单级放大电路用合适的方法级联起来,以获得更高的放大倍数。 2.3.1 多级放大电路的耦合方式 多级放大电路中级与级之间的连接称为耦合,耦合方式就是指连接方式。常用的耦合方式有阻容、变压器和直接耦合三种。 如表所示。 常用的耦合方式 * 掌握三极管的结构及符号,能识别引脚; 了解三极管的特性曲线、主要参数、温度对三极管特性的影响; 能在实践中正确使用三极管; 会用万用表判别三极管的引脚和质量优劣。 2.1.1 三极管的结构与符号 一、三极管的外形 三极管从封装外形来分,一般有硅酮塑料封装、金属封装,以及用于表面安装的片状三极管,目前常用的90××系列三极管采用TO-92型塑封,它们的型号一般都标在塑壳上。如图所示。 三极的外形 2.1.1 三极管的结构与符号 二、三极管的结构与符号 三极管有三个电极,分别从三极管 内部引出,三极管的核心是两个互相联 系的PN结,它是根据不同的掺杂工艺在 一个硅片上制造出三个掺杂区域而形成。 在三个掺杂区域中,位于中间的区 域称为基区,引出基极,两边的区域称 为发射区和集电区,分别引出发射极和 集电极;基区和发射区的PN结称为发射 结,基区和集电区的PN结成为集电结。 按两个PN结组合方式不同,三极管可分为PNP型、NPN型两类。如果边 是N区,中间夹着P区,就称为NPN型三极管;反之,则称为PNP型三管。如 图所示。 2.1.2 三极管中的电流分配和放大作用 一、放大的概念 只要给电路中的三极管外加合适的电源电压,就会产生电流 、 和 ,这时很小的 就可以控制比它大上百倍的 。显然 不是由三极管产生的,而是由电源电压在 的控制下提供的,这就是三极管的能量转换作用。如图所示。 电流放大示意图 2.1.2 三极管中的电流分配和放大作用 二、三极管的电流放大作用 测试电路如图所示。 实验数据表明 (1)三极管的电流放大作用,实质上是用较小的基极电流信号控制较大的集电极电流信号,实现“以小控大”的作用。 (2)三极管电流放大作用的实现需要外部提供直流偏置,即必须保证三极管发射结加正向电压(正偏),集电结加反向电压(反偏)。这时,三电极电流Ib、Ic 、 Ie方向如图所示,电位关系应为VcVbVe。 2.1.3 三极管的特性曲线 一、三极管特性曲线测试 三极管在电路应用时,必定有一个电极作为信号的输入端,一个电极作为信号的输出端,另一个电极作为输入、输出回路的公共端,由此,三极管在电路中有三种组态(连接方式)。如图所示。 三极管的三种组态 二、共射输入特性曲线 2.1.3 三极管的特性曲线 如图所示的共射输入特性曲线是指当 为某一定值时,基极电流 和发射极电压 之间关系。 2.1.3 三极管的特性曲线 三、共射输出特性曲线 共射输出特性曲线是在基极电流 为一常量的情况下,集电极电流 和管压降 之间的关系。通常把三极管输出特性曲线分为截止、饱和和放大三个区域。如图所示。NP型三极管的三种工做状态如表所示。 三极管输出特性曲线及测量 2.1.4 三极管的使用常识 一、三极管器件手册查阅 1.三极管型号命名 2.1.4 三极管的使用常识 一、三极管器件手册查阅 2.常用三极管主要参数查阅 1)电流放大系数 (1)共射极直流电流放大系数 三极管共射接法时,当 为规定值时,集电极直流电流 和基极电流 的比值为,即 (2)共射极交流电流放大系数 三极管共射接法时,当UCE为规定值时,集电极直流电流变化量 和基极电流变化量 的比值为β,即 2.1.4 三极管的使用常识 一、三极管器件手册查阅 2.常用三极管主要参数查阅 2)
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