9 基本放大电路.ppt

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* * * * * * * * * ②输出端短路法 反馈元件中无信号为电压反馈。 反馈元件中有信号为电流反馈。 ③输入端短路法 反馈元件中无信号为并联反馈。 反馈元件中有信号为串联反馈。 返回 ube uc1 ub2 uc2 此电路为两级电压串联负反馈,对直流不起作用。 + – C1 RB1 RC1 RB21 RB22 RC2 RE2 RE1 CE C3 C2 +UCC uo ui + – T1 T2 Rf uf 返回 判断Rf是否负反馈,若是,判断反馈的组态。 例题9.7 uo ui i iB iF uF RE2 Rf RE1 RC1 RC2 +UCC iE2 电流反馈 并联反馈 iE2 uF iF iB uC1 uB2 uC1 uB2 iB2 iE2 返回 判断Rf是否负反馈,若是,判断反馈的组态。 例题9.8 电流并联负反馈。对直流也起作用,可以稳定静态工作点。 uo ui i iB iF uF RE2 Rf RE1 RC1 RC2 +UCC iE2 uC1 uB2 返回 判断Rf是否负反馈,若是,判断反馈的组态。 例题9.9 RC RB1 RB2 RE1 RE2 CE C2 C1 +UCC uo ui ube ie 对交流信号: ie ue ube=ui-ue ib ie RE1:交直流电流串联负反馈。 RE2:直流电流串联负反馈。 返回 判断图中RE1、RE2的负反馈作用。 例题9.10 1. 降低放大倍数 Ao : 开环放大倍数 Af : 闭环放大倍数 9.6.3 负反馈对放大电路 工作性能的影响 其中, 返回 称为深度负反馈。 反馈深度 引入负反馈使电路的稳定性提高。 2. 提高放大倍数的稳定性 在深度负反馈的情况下,放大倍数只与反馈网络有关。 求导后 如果 ,故 返回 3. 改善波形失真 Ao ui ui uo ud uo 小 大 A F ? + – 略小 略小 略小 返回 4. 对放大电路输入电阻的影响 (1) 串联反馈使电路的输入电阻增加 (2) 并联反馈使电路的输入电阻减小 ①无负反馈时 ②串联负反馈后 ①无负反馈时 ②并联负反馈后 返回 [解] 先将放大电路化为微变等效电路,再由等效电路入端计算输入电阻rif 无负反馈时 可见串联电流负反馈使输入电阻增高。 返回 计算串联电流负反馈放大电路的输入电阻。 例题9.11 5. 对放大电路输出电阻的影响 (1) 电压反馈使电路的输出电阻减小 (2) 电流反馈使电路的输出电阻增加 返回 9.7 放大电路的频率特性 放大电路的频率范围:30Hz --- 10000 Hz 低频段——— 由于信号频率较低,而级间耦合电容的容抗值较大,产生压降,使Ube Ui 、放大倍数降低。CO的容抗大,可视作开路。 中频段 ——由于耦合电容和发射极电阻旁路的电容的容抗值较大,故对中频段信号来讲其容抗很小,可视作短路,放大倍数与信号频率无关。 高频段 ——由于信号频率较高,耦合电容和发射极电阻旁路电容的容抗比中频段更小,故皆可视作短路。但CO的容抗将减少,它与输出端的电阻并联后,使总阻抗减小,电压放大倍数降低。 返回 2. 放大器的通频带 f Au f1 下限截止频率 f2 上限截止频率 放大器的通频带: f 21 = f2 – f1 返回 可见通频带展宽了,即 (f2 ’- f1 ’)> (f2 - f1 )。 而在f1’处的放大倍数为 引入负反馈后而在f1处的放大倍数为 返回 已知A0 = 104, F = 0.001, 试说明引入负反馈后展宽了通频带。 [解] 例题9.12 1、对耦合电路的要求 要求 动态: 传送信号 减少压降损失 耦合电路: 静态:保证各级Q点设置 波形不失真 9.8.1 阻容耦合 9.8 多级放大电路及其 级间耦合方式 返回 +UCC RS 1MΩ (+24V) RB1 20kΩ Ui 27kΩ C2 C3 RB3 RB2 RL RE2 82kΩ 43kΩ 10kΩ 8kΩ Uo 10kΩ C1 T1 RE1 CE T2 US 前级 后级 已知: ?1=?2=50, rbe1 = 2.9kΩ , rbe2 = 1.7kΩ 求:(1)微变等 效 电路; (2) ri 、 r0 (3)Au 。 返回 例题9.13 [解]: (1) 微变等效电路 RE1 R2 R3 RC2 RL RS R1 返回 (2)ri 、 r0 其中 故 返回 (3)A

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