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教学目的: 1.掌握三极管输入、输出、转移特性曲线的使用,掌握半导体放大电路的分析方法(即熟练应用复杂电路分析方法来分析电子电路); 2.了解串联分压式三极管放大电路的结构,工作原理,以及分析方法。 3.建立失真概念。 补充:共集电极电路说明 小结 三极管是一个通过基极电流控制集电极电流的电流控制器件。三极管有三种工作状态:放大状态、截止状态和饱和状态。 电压放大的目的是从信号取得信号电压,加以放大后,送到输出负载上。所以要求放大电路的电压放大倍数大,输入电阻大,输出电阻小,其中输入电阻大表明放大器从信号源索取的电流小,信号源加到放大器输出端的电压就大;输出电阻小,表明放大电路的带负载能力强,输出负载变化时,放大电路的输出电压几乎恒定。 小结 放大电路按电路形式不同可分为共射、共集、共基放大器、差分放大器等。 共射电路的电压、电流和功率放大倍数都较大,输入电阻和输出电阻适中,主要用于多级放大器中放大信号。 共集放大电路(射随器)的电压放大倍数约为1,但它的输入电阻大,输出电阻小。主要用作缓冲级,也常作为功率输出级。 共基放大电路的主要特点是输出电阻大,频率特性好,所多用作宽频带放大器。 2.6.3 三种组态的比较 电压增益: 输入电阻: 输出电阻: 固定偏流电路与射极偏置电路的比较 共射极放大电路 静态: RB1 +EC RC C1 C2 T RB2 CE RE1 RL ui uo RE2 问题2:如果电路如下图所示,如何分析? I1 I2 IB RB1 +EC RC C1 C2 T RB2 CE RE1 RL ui uo RE2 I1 I2 IB RB1 +EC RC C1 T RB2 RE1 RE2 静态分析: 直流通路 RB1 +EC RC C1 C2 T RB2 CE RE1 RL ui uo RE2 动态分析: 交流通路 RB1 RC RL ui uo RB2 RE1 交流通路: RB1 RC RL ui uo RB2 RE1 微变等效电路: rbe RC RL RE1 RB 问题:Au 和 Aus 的关系如何? 定义: 放大电路 RL RS 2.6常见的放大电路 2.6.1射级输出器 2.6.2共基极放大电路 § 2.6.1射极输出器(共集电极放大电路) RB +EC C1 C2 RE RL ui uo RB +EC RE 直流通道 一、静态分析 IB IE 折算 RB +EC RE 直流通道 二、动态分析 RB +EC C1 C2 RE RL ui uo rbe RE RL RB 微变等效电路 1. 电压放大倍数 rbe RE RL RB 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;无电压放大能力。 结论: 2. 输入电阻 rbe RE RL RB 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。 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。 一 静态工作点 * (1-*) 电子技术教案 第二章 基本放大电路 2.4 放大电路的分析方法 2.6 常见的放大电路 2.6.1 射极输出器 2.6.2 共基极放大电路 2.8 多级放大器 退出 教学内容: 1.三极管简单偏置电路静态分析、动态分析。 2.三极管简单偏置电路微变等效电路的画法,放大器交流放大特性电压放大倍数、输入阻抗、输出阻抗分析方法。 §2.4放大电路的分析方法 放大电路分析 静态分析 动态分析 估算法 图解法 微变等效电路法 图解法 计算机仿真 二、微变等效电路分析方法 (一)三极管的微变等效电路 1. 输入回路 iB uBE 当信号很小时,将输入特性在小范围内近似线性。 ?uBE ?iB 对输入的小交流信号而言,三极管相当于电阻rbe。 rbe的量级从几百欧到几千欧。 对于小功率三极管: 2. 输出回路 iC uCE 所以: (1) 输出端相当于一个受ib 控制的电流源。 近似平行 (2) 考虑 uCE对 iC的影响,输出端还要并联一个大电阻rce。 rce的含义 ?iC ?uCE ube ib uce ic ube uce ic rce很大, 一般忽略。 3. 三极管的微变等效电路 rbe ?ib ib rce rbe ?ib ib b c e 等效 c b e (二)放大电路的微变等效电路 将交流通道中的三极管用微变等效电路代替: 交流通路 RB RC RL ui uo ui rbe ?ib ib ii ic uo RB RC RL 回顾: 直流通道和交流通道 放
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