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第八章 基本放大电路;第8章 晶体管及交流放大电路;本章要求:;放大的概念:;8.1.1 基本放大电路的组成 ;2电路中各元件的作用 ;负载;单电源供电时常用的画法;8.1.2 放大电路的工作原理;IC;;静态分析;结论:;1. 实现放大的条件 ;2. 直流通路和交流通路 ;例 画出下图放大电路的直流通路;;8.2 放大电路的静态分析;8.2.1 估算法;例1 用估算法计算静态工作点。;例2 用估算法计算图示电路的静态工作点。;8.2.2 图解法;?;8.3 放大电路的动态分析;;3. 非线性失真; 3. 非线性失真;8.3.2 微变等效电路法; 晶体管的微变等效电路可从晶体管特性曲线求出。;(2) 输出回路;;2. 放大电路的微变等效电路; 分析时假设输入为正弦交流,所以等效电路中的电压与电流可用相量表示。;3. 电压放大倍数的计算;4.放大电路输入电阻的计算;;;;8.4 静态工作点的稳定;晶体管参数与温度的关系;8.4.1 温度对静态工作点的影响;温度升高时,输出特性曲线上移;8.4.2 分压式偏置电路;8.4.2 分压式偏置电路;从Q点稳定的角度来看似乎I2、VB越大越好。
但 I2 越大,RB1、RB2必须取得较小,将增加损耗,降低输入电阻。
而VB过高必使VE也增高,在UCC一定时,势必使UCE减小,从而减小放大电路输出电压的动态范围。;Q点稳定的过程;2. 静态分析;3. 动态分析;对信号源电压的放大倍数?;无旁路电容!;RB1;*电压放大倍数的计算;由微变等效电路求Au、 ri 、 ro。;无旁路电容CE;例1;解:;(2) 由微变等效电路求Au、 ri 、 ro。;8.5 射极输出器;求Q点:;8.5.2 动态分析;;;3. 输出电阻;射极输出器的特点:;射极输出器的应用:; 例1 在图示放大电路中,已知UCC=12V, RE= 2kΩ,
RB= 200kΩ, RL= 3 kΩ ,晶体管β=50, UBE=0.6V, 信号源内阻RS= 100Ω,试求:
(1) 静态工作点 IB、IE 及 UCE;
(2) 画出微变等效电路;
(3) Au、ri 和 ro 。;解 ;(2) 由微变等效电路求Au、 ri 、 ro。;8.6 频率特性及多级放大电路;耦合、旁路电容造成。; 在中频段; 由于信号的频率较低,耦合电容和发射极旁路电容的容抗较大,其分压作用不能忽略。以至实际送到三极管输入端的电压 比输入信号 要小,故放大倍数降低,并使 产生越前的相位移(相对于中频段)。; 由于信号的频率较高,耦合电容和发射极旁路电容的容抗比中频段还小,仍可视作短路。; 8.6.2 阻容耦合多级放大电路;第一级;1. 静态分析;2. 动态分析;为了能对缓慢变化的信号或直流信号进行放大,不能采用阻容耦合而只能采用直接耦合——将前级的输出信号直接接到后级的输入端。;;.零点漂移:;8.7.1 零点漂移;8.7 差动放大电路;8.7.2 差动放大电路的工作原理;1. 零点漂移的抑制;非静态时,差动放大电路的信号输入有不同方式;(2) 差模输入;比较输入是最常见的信号。;前面指出差动放大电路是靠对称性来抑制零点漂移的,但实际上的对称性是不存在的。因而零点漂移并不能完全被抑制,为此采用下面的典型电路: ;+
ui1
-;+
ui1
-;差模信号;1. 静态分析(ui=0);∵RE对差模信号(ui1= - ui2)不起作用,∴单管差模电压放大倍数:;T1单边微变等效电路;当两管集电极之间接入负载RL时,差模电压放大倍数:;如果从T1集电极或T2集电极单端输出;差动放大器各点极性:;共模抑制比;总结;8.8 互补对称功率放大电路;iC;8.8.2 互补对称放大电路;ui;2. OTL电路;RL; (4) 交越失真;R1;消振,防止
高频自激
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