模拟电子课件-三极管的共射特性曲线解读.ppt

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5、输出电阻的计算: 输出电阻是动态电阻。 (1)输出电阻的概念 等效 放大电路对于负载来说,是负载的电压源,电压源的内阻,就叫放大电路的输出电阻 。 + - S e r0 rbe RC RB + - S R RL (2)输出电阻的计算 1 2 实验(或计算)法 2 实验(或计算)法 + - r0 + - r0 负载开路 接负载 两式联立,得 思考: 大好,还是小好? 1 交流负载线 RB RC RL ui uo ic uce 其中: 二、图解法 iC 和 uCE是全量,与交流量ic和uce有如下关系 所以: 这就是说,交流信号的变化沿着斜率为: 的直线。 这条直线通过Q点,称为交流负载线。 交流负载线的作法 IC UCE EC Q IB 过Q点作一条直线,斜率为: 交流负载线 2 图解分析 (1)交流信号得传输情况: IB UBE Q IC UCE ui ib ib ic u0怎么变化 IC UCE ic u0沿交流负载线变化 u0与ui反相! u0 相位如何 u0 (2) 各点波形 RB +EC RC C1 C2 ui iB iC uC uo 3 失真分析: 为了得到尽量大的输出信号,要把Q设置在交流负载线的中间部分。如果Q设置不合适,信号进入截止区或饱和区,造成非线性失真。 iC uCE uo 可输出的最大不失真信号 合适的静态工作点 ib iC uCE uo Q点过低,信号进入截止区 称为截止失真 信号波形 iC uCE uo Q点过高,信号进入饱和区 称为饱和失真 信号波形 2.1.5 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 温度对UBE的影响 iB uBE 25 oC 50oC T UBE IB IC 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。 总之: T IC 固定偏置电路的Q点是不稳定的。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。 RB1 +UCC RC C1 C2 RB2 CE RE RL ui uo 偏置电路 I1 I2 IB RB1 +EC RC C1 C2 RB2 CE RE RL ui uo I1 I2 IB 可以认为与温度无关。 似乎I2越大越好,但是RB1、RB2太小,将增加损耗,降低输入电阻。因此一般取几十K。 iD B E C 死区 输入信号小于死区电压时, 发射结(二极管)不通,放大信号失真了。 1 将信号减小? 不行 ! 2 让三极管先导通,将小信号再叠加上? 行! 三极管工作在线性区 iD 死区 基本放大条件: 能放大 、不失真 两个电源能否串连? 如何将电流信号转换为电压信号? 基本放大条件: 能放大 、不失真 如何将电流 信号转换为 电压信号? 串电阻 ? 基本放大条件: 能放大 、不失真 输出电压波形失真了 解决 ? 解决 ? 基本放大条件: 能放大 、不失真 解决 ? 解决 ? 加隔直电容? 2 基本 交流 电压 放大 电路 2 2 C2 各元件的作用 1. 晶体管T 是放大元件,iC=?iB;也是控制元件,控制EC 所提供的能量。 RB EC EB RC C1 C2 T ui uo RB EC EB RC C1 C2 T ui uo 2. 直流电源 EC 集电极电源,为电路提供能量。并保证集电结反偏。 (几伏~十几伏) RB EC EB RC C1 C2 T ui uo 3 集电极电阻RC 将变化的电流转变为变化的电压。(几千欧~十几千欧。 4.基极电源EB和基极电阻RB RB EC EB RC C1 C2 T ui uo 使发射结正偏,并提供适当的静态工作点。 EB一般为几伏, RB一般 为几十千欧以上。 5 耦合电容 RB EC EB RC C1 C2 T ui uo 隔直流,通交流。一般为几微法到几十微法。 改进电路 RB EC EB RC C1 C2 T ui uo 可以省去 RB 电源的简化法 RB EC EB RC C1 C2 T ui uo RB 忽略电源内阻, 2.1.3 放大电路的静态分析 放大电路分析 静态分析 动态分析 估算法 图解法 微变等效电路法 图解法 计算机仿真 静态:不加输入信号(放大信号) 分析的问题:合理确定静态值(静态工作点) 分析的方法:估算法和图解法 静态值: 。

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