2 2 放大电路动态分析.ppt

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第三篇第一章 放大电路的动态分析 分贝 (2)输入电阻Ri (4)通频带 (5)最大不失真输出幅度 2.2.2 半导体三极管和场效应管的低频小信号模型 一、三极管的低频小信号模型 由网络方程导出模型 二、场效应管的低频小信号模型 2.2.3 基本放大电路的动态分析 一、放大电路的三种基本组态 共漏组态(CD) 二、基本放大电路的动态分析 1.共射放大电路的动态分析 2.共集放大电路的动态分析 3.共基放大电路的动态分析 【例】 (2)若改用β=100的三极管 【例】 4.FET放大电路的动态分析 共漏(CD)放大电路 共栅(CG)放大电路 三、放大电路三种组态性能指标的比较 2.2.4、多级放大电路 2.多级放大电路的性能指标 【例】 2 vo1’ vo1 ’ 【例】 分析图示电路,画出交流通路,设T1、T2和T3的β,rbe相同,试说明各电路组态,指出输出电压和输入电压间的相位关系 解:T1为CE组态,输出与输入相差180°,即 T2为CB组态,输出与输入同相位,即 T3为CC组态,输出与输入同相位,即 所以输出与输入之间的相位: 已知β1=β2=50,rbb=300Ω,求 (1)电压放大倍数; (2)输入电阻 c1 Rb R1 R2 rbe1 Re1 ?ib1 ib1 Re2 rbe2 ?ib2 ib2 R4 + vi _ b2 e2 c2 b1 e1 + vo _ 解: (1) Rb2 Re Rb1 Rb A c1 Rb R1 R2 rbe1 Re1 ?ib1 ib1 Re2 rbe2 ?ib2 ib2 R4 + vi _ b2 e2 c2 b1 e1 + vo _ Ri2 (2) c1 Rb R1 R2 rbe1 Re1 ?ib1 ib1 Re2 rbe2 ?ib2 ib2 R4 + vi _ b2 e2 c2 b1 e1 + vo _ Ri2 Ri 共基组态(CB) FET放大电路的三种基本组态 共源组态(CS) 共栅组态(CG) ①求静态工作点,根据Q点计算小信号模型参数,如rbe; ②确定交流通路; ③画出微变等效电路; ④计算动态性能指标(如Av、Ri、Ro)。 放大电路分析的一般步骤: ①求电压放大倍数 ②计算输入电阻 ③计算输出电阻 ①求电压放大倍数 且 共集放大电路的电压放大倍数近似为1,又称为射极跟随器。 ②计算输入电阻 ③计算输出电阻 ①求电压放大倍数 ②计算输入电阻 ③计算输出电阻 Ro≈Rc 三极管CE放大电路如图3.1.15所示,设三极管在静态工作点附近的β=50 ,rbb’=200W。试计算: (1)Av、Ri、Ro; (2)若改用β=100的三极管,重新计算Av、Ri、Ro; (3)若不接Ce,对电路的性能指标有何影响? (1) kΩ mA mA 解: Rb Re (1) mA mA Re能抑制温漂,稳定静态工作点,还允许β在一定范围内选择。 β=50 β=100 IEQ 1.3mA 1.36mA Av -62 -71 rbe 1.2kΩ 2.1kΩ (3)若不接Ce 为什么需要接旁路电容Ce ? 由三极管构成的电流源电路如图3.1.17所示。设三极管的β=50,rce=50 kΩ。要求: (1)写出IC与VZ的关系式; (2)计算电流源的输出电阻Ro; (3)分析当负载电阻RL改变时,电流源的静态工作条件。 解: (1) mA (2)计算Ro 该电流源电路有很高的输出电阻,因而具有较理想的恒流源特性。 当 时, (3)当负载电阻RL增大到使VCEQ<0.7V时,晶体管进入饱和区,ICQ≠IEQ,因而ICQ无法继续保持恒流。 该恒流源电路仅允许负载RL在0~576Ω之间变化。 共源(CS)放大电路 直流负载线方程 直流负载线 + - Rb + - vi 交流负载线方程 直流负载线 直流负载线方程 交流负载线 截止失真 饱和失真 最大不失真输出幅度 多级放大电路可以充分利用各个单级放大电路的优点,满足各种不同的要求。 1.级间耦合 连接原则:①静态时各级应设置合适的静态工作点; ②动态时信号能实现畅通有效的传递。 阻容耦合 优点是电路简单,各级静态工作点相不影响,在分立元件电路中应用广泛。缺点是不能放大频率较低的信号和直流信号,低频响应较差,且不便于集成化。 优点是低频特性好,可以放大变化缓慢的信号,易于集成化。缺点是各级静态工作点相互影响,分析、设计和调试较困难;并且还存在零点漂移问题。 直接耦合 变压器耦合 优点是各级静态工作点互不影响,能实现阻抗变换。缺点是频率特性不好,且非

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