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第四.5章集成运放及放大电路的频率响应

. 多级放大电路的分析: 1、静态分析(静态工作点的计算) 2、动态分析(画微变等效电路、计算Au、Ri、Ro); 例:电路如图所示,晶体管的β=50, rbb’ =100Ω (1)计算静态时T1和T2的集电极电流和集电极电位; ;静态时T1和T2的集电极电流和集电极电位分别为:;(2)电路的Ad 、 Ri、RO。;. 集成运算放大器的组成 . 集成运算放大器的特点;一、 集成运放的组成;集成运放由四部分组成; 集成运放的电压放大倍数称为差模开环放大倍数,记作Aod。通常Aod非常高,可达几十万倍。;集成运放的性能指标 ;1、同相输入端电位近似等于反相输入端电位。 即:; 因为差模输入电阻 Rid 很大,理想时为无穷大;净输入电压 up– uN 近似为零。; 当集成运放工作在线性区,即满足“虚短”和“虚短”的条件。 对于工作在线性区的应用电路,“虚短”和“虚断”是分析其输入信号和输出信号关系的基本出发点。;. 频率响应概述 . 晶体管的高频等效模型 . 放大电路的频率响应; 在第二章中2.1介绍电路性能时,简单说明了通频带的概念。指出放大电路对某一频率范围的信号能正常放大,这个频率范围称为通频带。 了解电路对不同频率信号的放大能力,在使用电路前应查阅资料,了解通频带,确定电路的适用范围。; 在放大电路中;二、高通电路;当:;当:;三、低通电路;当:;当:;四、波特图;结论:;5.2 晶体管的高频等效模型; rbb可以从手册中查出。; 得到:;一、高通电路;二、低通电路;三、晶体管简化等效模型:; 3.9 电路如图所示,晶体管的β=50, rbb’ =100Ω (1)计算静态时T1和T2的集电极电流和集电极电位; ; 静态时T1和T2的集电极电流和集电极电位分别为:;(2)用直流表测得uO=2V,先求出输出电压变化量,再求解差模放大倍数,最后求出输入电压,如下: ; 3.9 电路如图所示,晶体管的β=50, rbb’ =100Ω (1)计算静态时T1和T2的集电极电流和集电极电位; ; 静态时T1和T2的集电极电流和集电极电位分别为:;(2)用直流表测得uO=2V,先求出输出电压变化量,再求解差模放大倍数,最后求出输入电压,如下: ; 若uI=10mv,则:; 3.9 电路如图所示,晶体管的β=50, rbb’ =100Ω (1)计算静态时T1和T2的集电极电流和集电极电位; ; 静态时T1和T2的集电极电流和集电极电位分别为:;(2)用直流表测得uO=2V,先求出输出电压变化量,再求解差模放大倍数,最后求出输入电压,如下: ; 若uI=10mv,则:; 若uI=10mv,则:;3.2 设图P3.2所示各电路的静态工作点均合适,分别画出它们的交流等效电路,并写出Au、Ri和Ro的表达式。 ;3.2 设图P3.2所示各电路的静态工作点均合适,分别画出它们的交流等效电路,并写出Au、Ri和Ro的表达式。 ;电路Au 、Ri和Ro的表达式分别为:;(b)电路及交流等效电路如图所示:;(2)各电路Au 、Ri和Ro的表达式分别为:

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