第4章多极放大电路.ppt

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第4章 多级放大电路 4.2 阻容耦合放大电路 例4.2.1:阻容耦合放大电路 已知:Ec=20V, Rs=1K, RB1=100K, RB2=100K, Rc1=15K, RE1=501K, R?B1=33K, R?B2=6.8K, RC2=7.5K, RE2=2K, RL=5.1K, ?1=60, ? 2=120, UBEQ=0.7V。 求Au 4.3 功率放大电路 4.3.1.2、放大电路工作状态 甲类放大: 静态工作点在交流负载线中点,用于电压放大, 甲类虽然放大的信号不失真,但管耗太大,电路的效率很低。 乙类放大: ICQ = 0 ,三极管只在正半周工作,电压幅值大,用于功率放大 甲乙类放大: 在截止区偏上一点,防止交越失真 4.3.2 互补对称功率放大器 2、波形 正半周:T1通,T2止 负半周:T2通,T1止 输出: 完整 将T1的输出曲线, 倒置在的T2下方— 静态点Q重合 4.3.2.2、甲乙类功率放大电路 2.甲乙类功率放大 加很少直流偏置,使Q点销高于截止点 4.3.2.3 准互补对称功率放大电路 2. 准互补对称功率放大电路 用复合管构成的功率放大电路 4.3.3 单电源互补对称功率放大电路 4.3.3.2、甲乙类单电源互补对称功率放大电路 T1 T2:互补对称电路 R4: 调整两管Q点 C2: 使T1 T2基极电位 相等,保证波形 对称 R1: 调整T3偏流—使 VA=Ec/2,保证 上下幅值相等 4.4 变压器耦合功率放大电路 4.4 直接耦合放大电路 1. 多级直接耦合放大电路常用的级间耦合方式: 4.5.1 基本差动式放大电路 2. 电路的动态分析 (1)输入类型 (2).动态分析 2). 差模输入 差模信号: Ui1 = - Ui2 总输入信号: Ui =Ui1 - Ui2 =2 Ui1 Ui1?0 Ic1—??Ic1—??Vc1— -?Vc Ui2?0 Ic2—??Ic2—??Vc2 — ?Vc 总输出信号: Uo = (UCQ1 - ?Vc) - (UCQ2 + ?Vc) = - 2 ?Vc 差模放大倍数: RB2?? rbe 与单管放大电路相同 4.5.2 典型差动放大电路 2. 单端输入/输出差放 4.5.3 恒流源差动电压放大电路 恒流源的组成: 工作原理: R1、DZ、T3、R2 iC3 iB3 iC3 UR2 UBE3 ( UB3 固定) ToC iC1 iC2 RE : 共模反馈电阻—用恒流源代替, 动态电阻大,静态电阻小 最理想的共模反馈电阻应该是:它的直流电阻不大,即其直流压降不大;但对信号分量却能呈一出极大的动态电阻。工作在放大区的晶体管就具有这种特性。 Chap 4.1 多级放大电路的耦合方式 4.3 功率放大电路 4.2 阻容耦合放大电路 4.5 差动式放大电路 4.4 直接耦合放大电路 退出 在多级放大电路中,每两个单级放大电路之间的连接方式叫耦合。实现耦合的电路称为级间耦合电路,其任务是将前级信号传送到后级。 对级间耦合电路的基本要求: ①级间耦合电路对前、后级放大电路静态工作点不产生影响。 ②级间耦合电路不会引起信号失真。 ③尽量减少信号电压在耦合电路上的压降。 4.1 多级放大电路的耦合方式 ⑴ 阻容耦合: 在多级放大电路中,用电阻、电容耦合的称为阻容耦合。 ⑵ 变压器耦合:用变压器构成级间耦合电路的称为变压器耦合。 ⑶ 直接耦合: 直接耦合方式就是级间不需要耦合元件。 1. 静态分析 ? 耦合电容通交隔直, 各级放大电路静态工作点,可以单独进行分析。 2. 动态分析 (1) n级放大电路的总电压放大倍数 多级放大器的放大倍数等于各个单级放大器放大倍数的积。 在求单级放大电路的放大倍数时必须将后一级的输入电阻作为前一级的负载考虑,即将第二级的输入电阻与第一级集电极负载电阻并联。 (2) n级放大电路的输入电阻 n级放大电路第一级的输入电阻就是n级放大电路的输入电阻,即 (3) n级放大电路的输出电阻 n级放大电路最末一级的输出电阻就是n级放大电路的输出电阻,即 3. 频率特性:级数越多,通频带越窄 1、静态值 2、输入电阻 3、负载电阻 4、电压放大倍数 例4.2.2.两 级 交 流 放 大 电 路 如 图 所 示, 已 知

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