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同相输出 单端输出的电压放大倍数为双端输出的一半。 反相输出 2.双端输入-单端输出 从T1集电极或T2集电极单端输出,则差模电压放大倍数: 两输入端之间的差模输入电阻为 差模输出电阻为 四种差分放大电路 输入方式 双端 单端 输出方式 双端 单端 双端 单端 差模放大倍数Ad 差模输入电阻ri 2(RB+rbe) 2(RB+rbe) 差模输出电阻ro 2RC RC 2RC RC (Common Mode Rejection Ratio) 全面衡量差分放大电路放大差模信号和抑制共模信号的能力。 差模放大倍数 共模放大倍数 KCMR越大,说明差放分辨 差模信号的能力越强,而抑制 共模信号的能力越强。 9.9.4 共模抑制比 共模抑制比 9.10 互补对称功率放大电路 9.10.1 对功率放大电路的基本要求 功率放大电路的作用:是放大电路的输出级,去推动负载工作。例如使扬声器发声、继电器动作、仪表指针偏转、电动机旋转等。 (1) 在不失真的情况下能输出尽可能大的功率。 (2) 由于功率较大,就要求提高效率。 9.10 互补对称功率放大电路 9.10.1 对功率放大电路的基本要求 (4) 功率管的散热问题。 (3) 尽量减小非线性失真。 功率放大电路的输出功率、效率和失真三者之间相互影响。 为了获得较大的输出功率,应工作在极限状态;为了提高效率,应工作在甲乙类或乙类状态;为了基本消除失真,应采用互补对称电路。 IC UCE O Q iC t O IC UCE O Q iC t O IC UCE O Q iC t O 晶体管的工作状态 甲类工作状态 晶体管在输入信号 的整个周期都导通 静态IC较大,波形好, 管耗大效率低。 乙类工作状态 晶体管只在输入信号 的半个周期内导通, 静态IC=0,波形严重失真, 管耗小效率高。 甲乙类工作状态 晶体管导通的时间大于半个周期,静态IC? 0,一般功放常采用。 ui uo + –UCC T1 T2 +UCC RL – 1. 乙类放大互补对称放大电路 ic1 ic2 静态时: ui = 0V, iC1? 0, iC2? 0 uo = 0V。 动态时: ui 0V T2导通,T1截止 ui 0V T1导通,T2截止 特点: 双电源供电、 输出无电容器。 uo 原理电路 当输入信号ui为正弦波时, 输出信号在过零前后出现的 失真称为交越失真。 交越失真产生的原因 由于晶体管特性存在非线性, ui 死区电压晶体管导通不好。 交越失真 采用各种电路以产生有不大的偏流,使静态工作点稍高于截止点,即工作于甲乙类状态。 克服交越失真的措施 ui ?t O uo ?t O 3. 交越失真 三、甲乙类放大互补对称放大电路 1. 静态时 有一个合适的 IB ; IB ≠0,IC≠0; 故为甲乙类放大 。 当 ui<0, T1管截止,T2管放大。 2. 动态时 当 ui>0 , T1管放大,T2管截止; T2 T1 +UCC + ui - -UCC RL RB2 RB1 D1 D2 + uo - iL1 iL2 乙类放大互补对称电路 本章要求: 1. 理解单管交流放大电路的放大作用和共发射极、 共集电极、共基极放大电路的性能特点。 掌握静态工作点的估算方法和放大电路的微变等 效电路分析法。 3. 了解放大电路输入、输出电阻和多级放大的概念, 了解互补功率放大电路的工作原理。 4. 了解差分放大电路的工作原理和性能特点。 作业 9.1.2 9.4.1 9.5.2 9.5.3 9.5.4 9.5.6 9.5.8 9.8.2 9.8.4 9.9.1 人有了知识,就会具备各种分析能力, 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书,广泛阅读, 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍,我们能丰富知识, 培养逻辑思维能力; 通过阅读文学作品,我们能提高文学鉴赏水平, 培养文学情趣; 通过阅读报刊,我们能增长见识,扩大自己的知识面。 有许多书籍还能培养我们的道德情操, 给我们巨大的精神力量, 鼓舞我们前进。 * * * * * * * * * * * * 2. 输入电阻 射极输出器的输入电阻高,对前级有利。 ri 与负载有关 rbe RB RL E B C + - + - + - RS RE 3. 输出电阻 射极输出器的输出电阻很小,带负载能力强。 rbe RB RL E B C + -
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