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电子技术基础课件_3基本放大电路1
第 3 章
基本放大电路;3.1.1.放大电路的基本概念 ;3.1.2.放大电路的主要技术指标;(1)电压放大倍数定义为: AU=UO/UI(重点);2. 输入电阻Ri——从放大电路输入端看进去的
等效电阻;3. 输出电阻Ro——从放大电路输出端看进去的等效电阻。; 输出电阻是表明放大电路带负载的能力,Ro越小,放大电路带负载的能力越强,反之则差。 ;4. 通频带;3.2 晶体管放大电路的组成及其工作原理;3.2.1 共射基本放大电路的组成及其工作原理;IBQ;Rb;共射放大电路组成;集电极电源,为电路提供能量。并保证集电结反偏。;共射放大电路;耦合电容:
电解电容,有极性,
大小为10?F~50?F;单电源供电;Rb;3.3 图解分析法;引 言;放大电路没有输入信号时的工作状态称为静态。;Rb;开路;Rb;(1)估算IB( UBE ?0.7V);(2)估算UCE、IC;例3.3.1:用估算法计算静态工作点。;Rb;Rb;(IB,UBE) 和( IC,UCE )分别对应于输入输出特性曲线上的一个点称为静态工作点。;静态工作点图解分析;;UCE=VCC–ICRC;三、电路参数对静态工作点的影响;例 3.3.2 设 RB = 38 k?,求 VBB = 0 V、3 V 时的 iC、uCE。;iC ? 0;IB;IC;各点波形;对交流信号(输入信号ui);Rb;Rb;交流负载线;交流量ic和uce有如下关系:;IC;例 3.3.3 ;uBE/V;当 ui = 0
uBE = UBEQ
iB = IBQ
iC = ICQ
uCE = UCEQ ;放大电路的非线性失真问题;2. “Q”过高引起饱和失真;饱和失真的本质:;选择工作点的原则:;3.4 微变等效电路
分析法;一 建立小信号模型的意义; 当放大电路的输入信号电压很小时,就可以把三极管小范围内的特性曲线近似地用直线来代替,从而可以把三极管这个非线性器件所组成的电路当作线性电路来处理。;3.4.1 H参数的引出;各h参数的物理意义:;?iC;用小信号交流分量表示;3.4.2 H参数小信号模型;1 模型的简化;2 H参数的确定;;负载电阻越小,放大倍数越小。;电路的输入电阻越大,从信号源取得的电流越小,因此一般总是希望得到较大的的输入电阻。;当信号源有内阻时:;所以:;4 晶体三极管交流分析;;;;;;例 3.4.2 ? = 100,uS = 10sin ?t (mV),求叠加在
“Q” 点上的各交流量。;[解];uce;④ 分析各极交流量;;3.5.1 问题的提出——;当环境温度;一 静态工作点的位置发生变化的原因; 2 温度对静态工作点的影响;“Q”过高引起饱和失真;
3.5.2 电路组成及稳定静态
工作点的原理
;
+
UBEQ
? ;
若电路调整适当,可以使ICQ基本不变。
;
3.5.3 静态分析
求Q点(IBQ、ICQ 、UCEQ)
求法:画出直流通路求解
估算法
;+VCC;
3.5.4 动态分析
求AU、Ri、RO
一 画出放大电路的微变等效电路
1.画出交流通路
;2.画出放大电路的微变等效电路;二 计算动态性能指标;“-”表示Uo和Ui反相。
Au的值比固定偏流放大电路小了。;2.计算输入电阻;uo在RE两端的电压可以忽略不计,因此Ro≈Rc 。;;例 ? = 100,RS= 1 k?,RB1= 62 k?,RB2= 20 k?,
RC= 3 k?,RE = 1.5 k?,RL= 5.6 k?,VCC = 15 V。
求:“Q”,Au,Ri,Ro。;+VCC;小 结;3.6 共集电极放大
电路;IBQ;二、性能指标分析;电压放大倍数:;输出电阻:;例 2.5.1 ? =120,RB = 300 k?,r?bb= 200 ?,
UBEQ = 0.7 V, RE = RL = Rs = 1 k?,VCC = 12V。
求:“Q ”,Au,Ri,Ro。;2)求 Au,Ri,Ro;无 C3、RB3:;3.7 共基极放大
电路;二、性能指标分析;3.
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