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模拟电子技术基础第2章要点
第 2 章 目 录 2.1 放大器概述 组成放大电路时应遵循的原则: 本书采用如下表示法(以基极和发射极之间电压为例): (小写字母、大写下标):电压的瞬时值; (大写字母、大写下标):电压的直流成分; (小写字母、小写下标):交流电压的瞬时值; (大写字母、小写下标):交流电压的有效值; : 的峰值或振幅。 1.输入电阻Ri (1)电压放大器 电压放大倍数 电流放大倍数 放大倍数常用dB(分贝)来表示,称为增益 (2)电流放大器 电流放大器电压放大倍数为 (4)互导放大器 输出功率 : 是指放大器能够向负载提供的最大交流功率。 2.2 放大器基本分析方法 1.解析法 2.图解法 2.2.2 动态分析 1.图解法 放大器各点波形 2.H参数微变等效电路法 例2-4 例2-5 (2)H参数的确定 2.3 晶体管偏置电路 2.3.1 分压式偏置电路 2.3.1 分压式偏置电路 2.3.2 电流源偏置电路 2. 威尔逊(Wilson)电流源 3. 微电流电流源 4.比例电流源 2.4 晶体管放大器的三种基本组态 2.4 晶体管放大器的三种基本组态 2.4.1 共射(CE)放大电路 2.4.2 共基(CB)放大电路 2.4.3 共集(CC)放大电路 例2-7 发射极带有电阻的共射放大 器如图所示。已知:I=2mA, =100Ω, =100, C1、C2对交流可以认为短路。 试用简化的H参数等效电路 计算放大器主要性能指标 、 和 。 解: 放大器的简化H参数等效电路,如图所示。 例2-8 电路如图所示,要求: (1)分析图(a), (b), (c)各为何种放大组态? (2)分别求 ; (3)设 ,电容对交流视为短路,计算 。 2.5 场效应晶体管放大器 2.5 场效应晶体管放大器 2.5.1 直流偏置电路与静态分析 2.5.1 直流偏置电路与静态分析 2.自偏压电路 2.5.1 直流偏置电路与静态分析 例2-9 2.5.1 直流偏置电路与静态分析 3. 混合偏置电路 4.恒流源电路 2.5.2 动态分析 (2) MOSFET等效电路 2.共源电路 3.共漏电路(源极跟随器) 4.源极接电阻的共源放大器 分析输出电阻的电路如图所示。 2.6 有源负载放大器 2.6.3 有源负载双极晶体管放大器 2.6.4 场效应晶体管有源负载放大器 1.共源接法有源负载放大器 2. 共栅接法有源负载放大器 3.共漏接法有源负载放大器 2.7 多级放大器 1. 电容耦合 2. 直接耦合 3. 变压器耦合 2.7.2 多级放大器性能指标的计算 例2-10 例2-11 一两级放大器的原理电路图如图所示,求 、 和 的表达式。 例2-12 2.8 放大器表示法 2.8 放大器表示法 退出 返回 退出 返回 受控电流源支路 改为电压源形式 退出 2.5.2 动态分析 返回 由图可知 所以 而 输入电阻 退出 2.5.2 动态分析 返回 因此 退出 2.5.2 动态分析 返回 2.6.1 什么是有源负载 2.6.3 有源负载双极晶体管放大器 退出 返回 2.6.2 构成有源负载的电路 2.6.4 场效应晶体管有源负载放大器 2.6.1 什么是有源负载 退出 引例 用有源器件(如双极晶体管或场效应晶体管等)构成的对直流呈现小电阻,而对交流呈现很大电阻的电路,称为有源负载。 该电路在放大器中作为负载电阻使用。 返回 2.6.2 构成有源负载的电路 退出 a、b两端等效直流电阻 几何意义:Q点与原点之间连线斜率的倒数。 基本型有源负载 返回 2.6.2 构成有源负载的电路 退出 几何意义:Q点切线的斜率的倒数。 a、b两端等效交流电阻 : VT的输出电阻 返回 2.6.2 构成有源负载的电路 退出 交流等效 直流等效: 交流等效: 改进 返回 2.6.2 构成有源负载的电路 退出 集成电路中通常用双极晶体管或场效应晶体管构成基本 电流源或微电流源作为有源负载电路。 等效 双极型基本电流源 双极型微电流源 当 返回 组成共射放大器 、 组成偏置电流源 对直流呈现小电阻对交流
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