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模拟电子技术_第二章_基本放大电路
基本放大电路 Chapter 2 主要内容 放大电路的基本概念及其性能指标 单管共发射极放大电路 放大电路的图解分析法 放大电路的小信号模型分析法 共集电极和共基极放大电路 场效应管放大电路 多级放大电路 放大电路的频率响应 2.1放大电路的基本概念及其性能指标 2.2 单管共发射极放大电路 §2.3 放大电路的图解分析方法 2.3.1放大电路的静态分析 2、交流通路及交流负载线 3、非线性失真及其最大不失真输出幅度 2.4.1 BJT的H参数小信号模型 2.4.2 放大电路的小信号模型分析 2、射极偏置电路 §2.5共集电极和共基极放大电路 共集电极放大电路 共基极放大电路 三种组态放大电路的比较 2.5.1 共集电极放大电路(射极输出器) 2.5.2共基极放大电路 2.5.3 三种组态BJT放大电路的比较 §2.6 场效应管放大电路 FET放大电路的偏置电路与静态分析 FET放大电路的动态分析 三种类型放大电路的比较 2.6.3场效应管放大电路的小信号模型法分析 2、共漏放大电路(源极输出器) 四 三种类型放大电路的比较 3、 rbe的确定 re归算到基极回路的电阻 rbb′为基区体电阻,对于低频小功率管, rbb′约200Ω; 即 re为 发射结结电阻,可由PN结方程导出: ? 注意问题: ? BJT的小信号模型只能用于放大电路的动态性能分析,不能用于计算静态工作点,但其参数与Q点密切相关。 ? 受控源βib代表BJT的电流控制作用,其方向由ib (也即ube)来决定,不能任意假定。 (1)静态工作点的估算 由直流通路,得 将已知参数代入,β=37.5,得 IBQ = 40μA ICQ = 1.5mA UCEQ = 6V IBQ 1、固定偏置共射放大电路 (2)动态分析 1)画出小信号等效电路 3)求电压放大倍数Au 由输入回路: 2)求rbe 由公式可得 且 由输出回路: 负号表示uo与ui反相 500Ω 4)求输入电阻ri ri 根据输入电阻定义,有 ro 5)求输出电阻ro 根据输出电阻定义,有 6)求源电压增益Aus = ?54.9 (1)电路结构 T↑→ICQ↑→IEQ↑→ URe↑→UBEQ ↓ → IBQ↓ ICQ↓ 采用分压式电路固定基极电位 自动调节过程: 该电路又称工作点稳定电路。 I1=(5~10)IBQUB=(3~5)UBE (2)静态分析 直流通路如图 (3)动态分析 画出小信号等效电路。 可得电压增益: 输入电阻: 输出电阻: (4)结论 射极偏置电路可以稳定工作点,且输入电阻增大,但电压增益下降。 为了稳定Q点同时又不损失电压增益,可在Re上并联一电容Ce。 旁路电容Ce Ce对Q点无影响,而对交流短路,使Re不影响放大电路的交流性能。 此时有: Ce 射极偏置电路可以稳定工作点,且输入电阻增大,电压增益下降不太大。 共集电极放大电路: 1、静态分析 信号由基极输入,由发射极输出。 2、动态分析 ①电压增益: 画出小信号等效电路 故又称电压跟随器。 ri ri ri=Rb//ri ri = rbe+(1+β)RL ri=Rb//[rbe+(1+β)RL] ③输出电阻: Rs = Rs//Rb ②输入电阻: RL=Re//RL ri=Rb//[rbe+(1+β)RL] 1、静态分析 共基极放大电路:交流信号由发射极输入,由集电极取出。 直流通路与射极偏置共射组态相同。 2、动态分析 画出小信号等效电路。 ①电压放大倍数 ②输入电阻 e b c ③输出电阻 ro ro =Rc ro =Rc 工作点Q 电 路 共集电极电路 共基极电路 共发射极电路 ri ro Au 小信号等效电路 共集电极电路 共基极电路 共发射极电路 Rc 高 Rb//[rbe+(1+β)RL] 高 分压器式偏压电路 VDD经Rg1、Rg2分压后,通过Rg供给栅极电位UGQ。 Rs提供自偏压USQ,且可以稳定工作点 2.6.1场效应管放大电路的静态偏置及静态分析 * * 一、放大电路的基本概念 放大电路主要用于放大微弱信号,输出电压或电流在幅度上得到了放大,输出信号的能量得到了加强。 放大是最基本的模拟信号处理功能,它是通过放大电路实现的。放大电路也是构成其他模拟电路如滤波、振荡、稳压等功能电路的基本单元。 放大电路一般表示为: ?A 放大电路 RL RS + + + ? ? 信号源 负载 ui uo ii io us ? 放大电路的类型:电压放大、电流放大、互阻放大和互导放大。 + + Ui Uo Ii Io 放大 ? ? RL Rs + ? Us . . . . . 电压放大倍数 电流放大倍数 互阻增益 互导增益 四种放大电路没有本质区别,只是考虑的侧重点不
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