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四. 复合管及复合管放大电路 复合管又称达林顿管, 即用多只晶体管按合理方式连接起来与一只晶体管起相同作用。如图所示。 复合管的组成原则 1. 在正确的外加电压下, 每只管子的各极电流均有合适的通路, 且均工作在放大区. 2. 为实现电流放大, 应将第一只管子的集电极或发射极作为第二只管子的基极. 3. 晶体管与场效应管也可按述原则构成复合管. 复合管放大电路的优点是可获得大的电流增益, 但为保证每一只管子都工作在放大区, 需要较高的电源电压. 本章小结 1. 电子学中的放大概念有两个要点: 一是对变化量放大; 二是放大过程中有能量的传递. 2. 利用图解法和等效电路法可求解晶体管放大电路的增益, 输入电阻, 输出电阻等性能指标.(近似结果) 3. 工作点稳定电路采用直流负反馈消除了温度的影响. § 2-5 BJT单管放大电路的三种基本接法 1、组成及原理   直流通路中,IBQ由RC 及Re决定,ICQ由VCC决定, 而UO则和IE及Re相关。 交流通路中, ui通过Rb产生ib,在BJT射极上产生ie , ie在Re //RL上产生的压降形成uo ,集电极为输入、输出回路共有,故称共集放大器或射极输出器。 一、基本共集放大电路 RB +EC C1 C2 RE RL ui uo RB +EC RE 直流通道 2、静态分析 IB IE RB +EC RE 直流通道 3、动态分析 RB +EC C1 C2 RE RL ui uo RB RE RL ui uo 交流通道 (1). 电压放大倍数 rbe RE RL RB 微变等效电路 1. 所以 但是,输出电流Ie增加了。 2. 输入输出同相,输出电压跟随输入电压,故称电压跟随器。 结论: (2). 输入电阻 输入电阻较大, 作为前一级的负载, 对前一级的放大倍数影响较小且取得的信号大. rbe RE RL RB (3). 输出电阻 用加压求流法求输出电阻。 ro rbe RE RB RS rbe RE RB RS 电源置0 一般: 所以: 射极输出器的输出电阻很小,带负载能力强。 所谓带负载能力强,是指当负载变化时,放大倍数基本不变。 射极输出器的使用 1. 将射极输出器放在电路的首级,可以提高输入电阻。 2. 将射极输出器放在电路的末级,可以降 低输出电阻,提高带负载能。 3. 将射极输出器放在电路的两级之间,可以起到电路的匹配作用。 二、基本共基放大电路 1、组成及原理   直流通路中,IBQ由Rb1 和Rb2分压后取得, IEQ由 Re决定,ICQ由RC决定,而 UCBQ则和Rb1、 Rb2及Rc相关。 交流通路中, ui通过e-b极输入,通过c-b极得到输出uo,基极为输入、输出回路共有,故称共基放大器,特点为输入、输出电压同相位。 2. 静态工作点 直流通路与射极偏置电路相同。 3. 动态指标 ①电压增益 输出回路: 输入回路: 电压增益: ② 输入电阻 ③ 输出电阻   共基电路中,   小于而接近于1, 故该电路又称为电流跟随器。 三. 三种组态的比较 电压增益: 输入电阻: 输出电阻: 通过对BJT三种基本组态放大电路的比较,可充分了解各组态的特点,为今后正确选择电路组态奠定基础。 在三种组态中其频率特性最好,常用于宽带放大电路 较大 小 不能放大电流 较大,?????与Vo同相 共基放大电路 常用于电压放大的输入、输出级 最小 最大 有电流放大 ??????? , ????????与Vo同相,具电压跟随特性 共集放大电路 频带较窄,常作为低频放大单元电路 较大 适中 有电流放大 较大, ???与Vo反相 共射放大电路 应用情况 输出电阻(Ro) 输入电阻(Ri) 电流放大 电压增益( ?????????) 组态   三种组态的特点列表如下: 例1:共集电路参数计算 电路如图,已知β=50, UBEQ =0.7V,rbb’=300 Ω, 试计算Q点及Au、 Aus、 Ri、 Ro。 解:1、根据直流通路 2、画出交流h等效图 22 51 200 // 10 25 . 1 // 4 1 R // R r // R R b s be e o W ? + = + + = b k 76 ] 6 // 4 51 25 . 1 //[ 200 ] R // R ) 1 ( r //[ R R L e be b i W = ′ + = + + = b 87 . 0 99 . 0 10 76 76 A R R R A u s i i us = + = + = × 例2:共基电路参数计算 已知:Rs =20Ω, Re=2kΩ, Rb1=22kΩ, Rb2=10kΩ, Rc=3kΩ, RL=27kΩ, Vcc=1

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