第十章基本放大电路资料.ppt

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第十章 基本放大电路 第一节 基本放大电路的组成 第二节 放大电路的图解法 放大电路的静态分析 放大电路的动态分析 非线性失真 一、放大电路的静态分析 二、放大电路的动态分析 三、非线性失真 第三节 静态工作点的稳定 温度对静态工作点的影响 分压式偏置电路 一、温度对静态工作点的影响 二、分压式偏置电路 第四节 微变等效电路法 晶体管的微变等效电路 共射放大电路的微变等效电路 放大器的性能分析 一、晶体管的微变等效电路 二、共射放大电路的微变等效电路 三、放大器的性能分析 第五节 共集电极放大电路 共集电极放大电路的分析 共集电极放大电路的特点及应用 一、共集电极放大电路(射随器)的分析 二、共集电极放大电路的特点及应用 第六节 阻容耦合多级放大电路与功率放大电路 两极阻容耦合放大电路 功率放大电路 一、两极阻容耦合放大电路 3. 互补对称功率放大电路 ○ RB RE + + uO +UCC RS uS ui RL ~ 1、静态分析 2、 动态分析 作微变等效电路,C1、C2、UCC短路。 RB RE RL ?b ?c rbe β ib RS US · ~ ?e Uo · Ui · 1. 放大倍数 RB RE RL ?b ?c rbe βib RS US · ~ ?e UO · Ui · ?i ?RB 2. 输入电阻ri ri 越大,电源电阻RS 分压越小,对信号衰减越小。 ri rO 3. 输出电阻ro RB RE ?b ?O rbe β?b RS UO · ?RE rO 越小,带负载后输出电压变化越小,带负载能力越强。 1. 射随器特点 输出电阻低 输出电压与输入电压相同 输入电阻高 多级放大电路的输入级 输入电阻高,减轻信号源负担。 输出级 输出电阻低,提高带负载能力。 中间级 ri相当于前一级负载电阻;rO相当于后一级信号源内阻。 2. 射随器的应用 例:已知射随器RS=2KΩ,RB=150KΩ,RE=2KΩ,RL=2KΩ,UCC= +12V,β=50,rbe=846Ω,求:静态工作点Q、Au、Aus 、ri 。(UBE≈0) ○ RB1 RB2 RE2 Rc +Ucc RL RE1 例: 已知:RB1=33KΩ , RB2=10KΩ , RC= 3.3KΩ, RE1=200Ω , RE2=1.3KΩ , Ucc=12V , rbe=994Ω , β=50,RL=5.1KΩ。试计算Au、Ri、Ro。 Ui · Uo · RE1 RB2 RB1 rbe RL RC β?b ?b ?c 多级电压放大电路组成 耦合方式 耦合:多级放大器中,级与级之间通过一定的方式连接,称为耦合。 方式:RC耦合——交流 直接耦合——直流 变压器耦合——交流 输入 一 级 中间级 末 级 输出 第一级的输出通过C2、ri2送到第二级输入端,称这种通过电容和下一级输入电阻连接起来的方式叫阻容耦合。 二 级 C2 ri2 一 级 各级之间的静态工作点是独立的,互不干涉。 前级的负载为下一级的输入电阻。 ~ rO1 uO1 放大器的输入电阻为一级的输入电阻,输出电阻,输出电 阻为末级的输出电阻。 总放大倍数为各级放大倍数之积。 不易放大直流及变化缓慢的信号。 功率放大电路--主要作用是向负载提供功率的放大电路。 1. 功率放大器的特点 输出功率大 转换功率高 输出信号幅值大,易产生非线性失真。 信号幅值大,需用图解法分析。 二、功率放大电路 * * 第一节 基本放大电路的组成 第二节 放大电路的图解法 第三节 静态工作点的稳定 第四节 微变等效电路法 第五节 共集电极放大电路 第六节 阻容耦合多级放大电路 与功率放大电路 ○ RS RB RC C1 + + C2 uS UBB UCC uO 三极管--- 放大元件,起电流控制作用。 电 源 UBB--- 给发射结提供正向电压; UCC--- 给集电结提供反向电压。 RC --- 一方面给管子合适的电压,另一方面它将集电极的电流变化转变为电压变化,实现电压放大。 电 容--- C1、C2耦合电容,其隔直通交的作用。 电 阻 RB --- 限制IB大小; ○

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