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4-晶体三极管及其基本放大电路.ppt.PPT

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模拟电子技术基础 Fundamentals of Analog Electronic 第四章 晶体三极管及其基本放大电路 第四章 晶体三极管及其基本放大电路 §4.1 晶体三极管 一、晶体管的结构和符号 二、晶体管的放大原理 电流分配: IE=IB+IC IE-扩散运动形成的电流 IB-复合运动形成的电流 IC-漂移运动形成的电流 三、晶体管的共射输入特性和输出特性 2. 输出特性 晶体管的三个工作区域 四、温度对晶体管特性的影响 五、主要参数 讨论一 讨论二 利用Multisim分析图示电路在V2小于何值时晶体管截止、大于何值时晶体管饱和。 §4.2 放大电路的组成原则 一、基本共射放大电路的工作原理 2. 设置静态工作点的必要性 三、基本共射放大电路的波形分析 二、如何组成放大电路 静态工作点合适:合适的直流电源、合适的电路参数。 动态信号能够作用于晶体管的输入回路,在负载上能够获得放大了的动态信号。 对实用放大电路的要求:共地、直流电源种类尽可能少、负载上无直流分量。 2. 两种实用放大电路:(1)直接耦合放大电路 (2)阻容耦合放大电路 讨论: 试用PNP型管分别组成直接耦合和阻容耦合共射放大电路。 §4.3 放大电路的分析方法 一(1)、放大的概念 一(2)、性能指标:研究的是动态性能。 1. 放大倍数:输出量与输入量之比 2. 输入电阻和输出电阻 3、通频带 二、放大电路的直流通路和交流通路 1. 直流通路:① Us=0,保留Rs;②电容开路; ③电感相当于短路(线圈电阻近似为0)。 2. 交流通路:①大容量电容相当于短路;②直流电源相当于短路(内阻为0)。 基本共射放大电路的直流通路和交流通路 阻容耦合单管共射放大电路的直流通路和交流通路 三、等效电路法 半导体器件的非线性特性使放大电路的分析复杂化。利用线性元件建立模型,来描述非线性器件的特性。 2. 晶体管的h参数等效模型(交流等效模型) 在交流通路中可将晶体管看成为一个二端口网络,输入回路、输出回路各为一个端口。 在低频、小信号作用下的关系式 h参数的物理意义 简化的h参数等效电路——交流等效模型 3. 放大电路的动态分析 阻容耦合共射放大电路的动态分析 四、图解法 应实测特性曲线 2. 电压放大倍数的分析 3. 失真分析 截止失真 消除方法:增大Rb,减小Rc,减小β,减小VBB,增大VCC。 讨论一:基本共射放大电路带负载情况下的静态分析和动态分析 讨论二:电路如图 如何增大电压放大倍数? 直流负载线和交流负载线? 在Rb变化使Q点变化时,在不失真的情况下,电压放大倍数的数值如何变化?Uom可能如何变化? 在Ui不变的情况下, Rb减小,Uo如何变化?Au如何变化?当Uo最大时,再减小Rb,会出现失真吗? 在什么情况下,空载时输出电压失真,带上负载后不失真了? 直流负载线和交流负载线 §4.4 晶体管放大电路的三种接法 一、静态工作点稳定的共射放大电路 2、静态工作点稳定的典型电路 (2)稳定原理 Re 的作用: (3) Q 点分析 (4)动态分析 3. 稳定静态工作点的方法 引入直流负反馈 温度补偿:利用对温度敏感的元件,在温度变化时直接影响输入回路。 例如,Rb1或Rb2采用热敏电阻。 它们的温度系数? 二、基本共集放大电路 2. 动态分析:电压放大倍数 2. 动态分析:输入电阻的分析 2. 动态分析:输出电阻的分析(“加压求流法”) 三、基本共基放大电路 2. 动态分析 四、三种接法的比较:空载情况下 接法 共射 共集 共基 Au 大 小于1 大 Ai β 1+β α Ri 中 大 小 Ro 大 小 大 频带 窄 中 宽 讨论二: 图示电路为哪种基本接法的放大电路?它们的静态工作点有可能稳定吗?求解静态工作点、电压放大倍数、输入电阻和输出电阻的表达式。 §4.5 放大电路的频率响应 一、频率响应的有关概念 放大电路对信号频率的适应程度,即信号频率对放大倍数的影响。 由于放大电路中耦合电容、旁路电容、半导体器件极间电容的存

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