第二章 放大电路电路的基本理第二章 放大电路电路的基本原理第二章 放大电路电路的基本原理第二章 放大电路电路的基本原理.ppt

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2.5.2共基极放大器 图(a)给出了共基极放大电路。图中RB1、RB2、RE和RC构成分压式稳定偏置电路,为晶体管设置合适而稳定的工作点。信号从射极输入,由集电极输出,而基极通过旁通电容CB交流接地,作为输入、输出的公共端。按交流通路画出该放大器的交流等效电路如图(b)所示。 2 .电流放大倍数Ai 在图 (b)中,由于输入电流Ii≈Ie, 而输出电流 3.输入电阻Ri 按上述基极支路和射极支路的 折合关系,由射极看进去的电 阻R′i为 RB +EC C1 C2 RE RL ui uo 例:已知射极输出器的参数如下:RB=570k?,RE=5.6k?,RL=5.6k?,?=100,EC=12V 求Au 、 ri和ro 。 设:RS=1 k?, 求:Aus 、 ri和ro 。 3 . RL=1k?时,求Au 。 RB +EC C1 C2 RE RL ui uo RB=570k?,RE=5.6k?,RL=5.6k?,?=100,EC=12V RB=570k?,RE=5.6k?,RL=5.6k?,?=100,EC=12V 1. 求Au 、 ri和ro 。 rbe RE RL RB 微变等效电路 rbe=2.9 k?,RS=0 rbe RE RL RB 微变等效电路 2. 设:RS=1 k?, 求:Aus 、 ri和ro RB=570k?,RE=5.6k?,RL=5.6k?,?=100,EC=12V rbe=2.9 k?,RS=0 RL=1k?时 3. RL=1k?和?时,求Au 。 比较:空载时, Au=0.995 RL=5.6k?时, Au=0.990 RL=1k?时, Au=0.967 RL=?时 可见:射极输出器 带负载能力强。 射极输出器的使用 1. 将射极输出器放在电路的首级,可以提高输入电阻。 2. 将射极输出器放在电路的末级,可以降 低输出电阻,提高带负载能力。 3. 将射极输出器放在电路的两级之间,可以起到电路的匹配作用。 共基极放大器及其交流等效电路 (a)共基极放大电路;(b)交流等效电路 1.电压放大倍数Au 由图 (b)可知 所以 式中: ,故有 显然,Ai1。若RCRL,则Ai≈α,即共基极 放大器没有电流放大能力。但因Au1,所以仍有功 率增益。 所以 4.输出电阻Ro 由图 (b)可知,若Ui=0,则Ib=0,βIb=0,显然有 iC uCE uo 可输出的最大不失真信号 选择静态工作点 ib iC uCE uo 1. Q点过低,信号进入截止区 放大电路产生 截止失真 输出波形 输入波形 ib iC uCE 2. Q点过高,信号进入饱和区 放大电路产生 饱和失真 ib 输入波形 uo 输出波形 静态工作点的稳定 为了保证放大电路的稳定工作,必须有合适的、稳定的静态工作点。但是,温度的变化严重影响静态工作点。 对于前面的电路(固定偏置电路)而言,静态工作点由UBE、? 和ICEO 决定,这三个参数随温度而变化,温度对静态工作点的影响主要体现在这一方面。 T UBE ? ICEO Q 一、温度对UBE的影响 iB uBE 25oC 50oC T UBE IB IC 二、温度对? 值及ICEO的影响 T ?、 ICEO IC 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。 小结: T IC 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。为此,需要改进偏置电路,当温度升高、 IC增加时,能够自动减少IB,从而抑制Q点的变化。保持Q点基本稳定。 常采用分压式偏置电路来稳定静态工作点。电路见下页。 分压式偏置电路: RB1 +EC RC C1 C2 RB2 CE RE RL ui uo 一、静态分析 I1 I2 IB RB1 +EC RC T RB2 RE 直流通路 RE射极直流负反馈电阻 CE 交流旁路电容 2.4 .2 工作点稳定原理 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 1. 静态工作点稳定的原理 I1 I2 IB RB1 +EC RC T RB2 RE 直流通路 2. 求静态工作点 算法一: 上述四个方程联立,可求出IE ,进而,可求出UCE 。 本算法比较麻烦,通常采用下面介绍的算法二、三。 I1 I2 IB RB1 +EC RC T RB2 RE 直流通路 +EC 方框中部分用戴维南定理等效为: Rd ESB 进而,可求出IE 、UC

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