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电子电路基础-第二章(2)-唐恬.pptxVIP

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电子电路基础;2.4 放大电路的静态工作点稳定问题 2.4.1 静态工作点稳定的必要性 除了关于失真的一些极限参数,电路动态指标也直接与Q点相关 要求: Q点合适 Q点稳定 影响Q点稳定的因素 电源电压波动、元件参数变化、晶体管老化、环境温度变化;2.4 放大电路的静态工作点稳定问题 2.4.2 典型的静态工作点稳定电路 一、电路组成和Q点稳定原理——分压式电流负反馈Q点稳定CE放大电路 分压式电路固定基极电位:如果I1IB,可近似认为: 发射极接入电阻RE实现自动调节: 反馈:将输出量通过一定方式引入到 输入回路引起输入量自动变化 电流负反馈:反馈结果使电流输出量的变化减小 直流负反馈:反馈出现在直流通路中;2.4 放大电路的静态工作点稳定问题 2.4.2 典型的静态工作点稳定电路 二、静态工作点的计算 画出直流通路图 将VCC、RB1、RB2部分用戴维南定理等效为电压源 再利用晶体管简化直流模型画出直流等效电路;2.4 放大电路的静态工作点稳定问题 2.4.2 典型的静态工作点稳定电路 三、交流指标 的计算 (1)画出交流通路图及交流等效电路;2.4 放大电路的静态工作点稳定问题 2.4.2 典型的静态工作点稳定电路 三、交流指标 的计算 (2)参数计算;2.4 放大电路的静态工作点稳定问题 2.4.2 典型的静态工作点稳定电路 四、关于该电路的几点说明 接入RE的目的是为了Q点稳定,但其对交流指标产生了影响: 积极:增大了输入电阻 消极:降低了电压增益 改善办法:接入射极旁路电容,稳定工作点同时不降低电压增益;2.4 放大电路的静态工作点稳定问题 2.4.2 典型的静态工作点稳定电路 例题:电路如下图所示,β=50,VBEQ=0.6V,rbb’=200。(1)分析电路的Q点;(2)求电路的 直流通路图/直流等效电路-Q点-交流通路图/交流等效电路-交流指标 书中对Q点采用了近似算法,此处采用精确算法;2.4 放大电路的静态工作点稳定问题 2.4.2 典型的静态工作点稳定电路 例题:电路如下图所示,β=50,VBEQ=0.6V,rbb’=200。(1)分析电路的Q点;(2)求电路的 (1)直流通路/直流等效电路-Q点;2.4 放大电路的静态工作点稳定问题 2.4.2 典型的静态工作点稳定电路 例题:电路如下图所示,β=50,VBEQ=0.6V,rbb’=200。(1)分析电路的Q点;(2)求电路的 (2)交流通路/交流等效电路-交流指标;2.5 晶体管单管放大电路的三种基本组态 2.5.1 共集放大电路 共集放大电路的电路图、直流通路、交流通路及交流等效电路 重要结论:直流通路 (偏置电路)与组态 无关——Q点求法一 致;判断电路的组态 以交流信号方向进行 判断;2.5 晶体管单管放大电路的三种基本组态 2.5.1 共集放大电路 一、共集放大电路的动态指标 电压增益: 结论: 同相电压放大 电压增益趋于1,又称射极跟随器 仍然具有功率放大作用(存在电流放大);2.5 晶体管单管放大电路的三种基本组态 2.5.1 共集放大电路 一、共集放大电路的动态指标 输入电阻: 结论: 射极回路电阻能够以(1+β)倍折合到 输入回路,输入电阻较大 ;2.5 晶体管单管放大电路的三种基本组态 2.5.1 共集放大电路 一、共集放大电路的动态指标 输出电阻: 结论: 基极回路电阻能够以1/(1+β)折合到 输出回路,输出电阻很小 ;2.5 晶体管单管放大电路的三种基本组态 2.5.1 共集放大电路 二、共集放大电路的特点及主要应用 作多级放大电路的输入级 作级联电路的缓冲(隔离)级 作多级放大电路的输出级 例2.5.1,略,观察实际电路计算结果,对共集放大电路动态指标增加感性认识: 电压增益:0.97 输入电阻:17.64k? 输出电阻:16.6?;2.5 晶体管单管放大电路的三种基本组态 2.5.2 共基放大电路 共基放大电路的电路图、直流通路、交流通路及交流等效电路 同样地:直流通路 (偏置电路)与组态 无关——Q点求法一 致;2.5 晶体管单管放大电路的三种基本组态 2.5.2 共基放大电路 一、共基放大电路的动态指标 电压增益: 输入电阻: 输出电阻: 结论: 同相放大;输入电阻小,输出电阻与 共射放大电路一样;2.5 晶体管单管放大电路的三种基本组态 2.5.1 共集放大电路 二、共基放大电路的特点及主要应用 其电压放大数值与共射放大电路一致,但为同相放大 不具备电流放大作用 输入电阻比共射放大电路小,

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