2.2分压式偏置电路.ppt

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* 固定偏置式放大器电路结构简单,但它的静态工作点不稳定,使放大器静态工作点不稳定的原因很多, 比如电路参数发生变化、 元器件的老化, 电源电压的波动等, 最主要的原因是温度变化。 由于半导体材料具有热敏特性, 因此温度的影响是不可避免的。 温度变化对静态工作点有什么影响? 2.2 分压式偏置电路 前言: * 温度对IB的影响 iB uBE 25oC 50oC T IBQ ICQ 2.2 分压式偏置电路 * 温度对? 值及ICEO的影响 T ?、 ICEO ICQ iC uCE Q Q′ 总的效果是: 温度上升时,输出特性曲线上移,造成Q点上移。 2.2 分压式偏置电路 * 小结: T ICQ 为此,需要改进偏置电路,当温度升高、 IC增加时,通过反馈支路使得IB 、 IC减少,从而抑制Q点的变化。保持Q点基本稳定。 2.2 分压式偏置电路 固定偏置电路的Q点是不稳定的。 Q点不稳定可能会导致静态工作点靠近饱和区或截止区,从而导致失真。 电路改进: * 1. 电路的组成: RB1 RC C1 C2 RB2 CE RE RL ui EC 2.2.1 分压式偏置电路稳定工作点的原理 * T UBE IB IC UE IC 本电路稳压的过程实际是由于加了RE形成了负反馈过程 I1 I2 IB RB1 +EC RC T RB2 RE 2. 电路的稳压原理: 2.2.1 分压式偏置电路稳定工作点的原理 若使UB电压基本稳定 * (1)增加下偏置电阻RB2 RB1、RB2分压确定VB 在B点:I1= I2+IB 设置参数使得电路满足I2>>IB , 则 I1= I2 基本与三极管的参数无关。 UB = VCC I1 I2 IB RB1 +EC RC T RB2 RE 2.2.1 分压式偏置电路稳定工作点的原理 2. 电路的稳压原理: * 似乎I2越大越好,但是RB1、RB2太小,降低输入电阻。因此一般取几十k?。 I1 I2 IB RB1 +EC RC T RB2 RE 直流通路 2.2.1 分压式偏置电路稳定工作点的原理 2. 电路的稳压原理: * (2)增加RE电阻——稳定IC 当电路满足UB>>UBE时 基本与三极管的参数无关,与T℃无关 ——分压式偏置电路 RB1 RC C1 C2 RB2 CE RE RL ui 2.2.1 分压式偏置电路稳定工作点的原理 2. 电路的稳压原理: * 参数选择说明: I1 = (5—10)IB UB = (5—10)UBE =3~5V(硅管) 1~3V(锗管) 从稳定Q考虑,I2、UB越大越好,但会影 响其它性能指标,所以既要使Q稳定同时 兼顾其它指标,一般选取: 2.2.1 分压式偏置电路稳定工作点的原理 3. 电路的参数选择: * 一、静态分析 +EC I1 I2 IB RB1 RC T RB2 RE 直流通路电流关系? RB1 RC C1 C2 RB2 CE RE RL ui 2.2.2 分压式偏置电路分析 * I1 I2 IB RB1 +EC RC T RB2 RE 直流通路 2.2.2 分压式偏置电路分析 一、静态分析 * 【例】在上面所示电路中,已知晶体管(3DG4)β=30, UBEQ = 0.7 V,RB1= 51 kΩ,RB2= 10 kΩ, RC = 3 kΩ, 足够大。试求:1. 静态工作点; 2.若β=60呢? 3. Au、R i、Ro;? RE = 500Ω, RL = 3 kΩ,VCC = 12V, 各电容的容量 I1 I2 IB RB1 +VCC RC T RB2 RE 2.2.2 分压式偏置电路分析 * 解: ≈ 87μA = 2.9V ≈ 2.6 mA ≈ 2V 1. 静态工作点的计算。 47 kΩ 3 kΩ 20 kΩ 1.5 kΩ RC RL +VCC + - ui + - uo C2 RB2 RE CE C1 + + v + RB1 6 kΩ 12V VB = VCC IC ≈ IE = UCE = VCC - ICRC - IERE ≈ VCC - IC(RC + RE ) IB = 2.2.2 分压式偏置电路分析 * 两种电路求静态工作点Q总结: 分压偏置式1.UBQ 2.ICQ 3.IBQ 4.UCEQ 固定偏置式1. IBQ 2

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