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第2章1模拟电路(杨素行)课件
结论: uBEQ uCEQ iBQ iB O t O t uBE O t uCE O t iC iCQ 由右图可知: 单管共射放大电路中, 1.交直流并存, 2.有电压放大作用, 3.有倒相作用。 uo ui 下页 上页 首页 3. 图解法的步骤 (一)画输出回路的直流负载线, (二)估算 IBQ,确定Q 点,得到 ICQ和 UCEQ , (三)画交流负载线, (四)求电压放大倍数。 下页 上页 首页 Q点过低 iC/mA O uCE iC/mA t O (二)、图解法的应用 1. 分析非线性失真 Q uCE t O UCEQ ICQ 截止失真 uCE波形出现 顶部失真。 交流负载线 iB 下页 上页 首页 饱和失真 交流负载线 iC/mA O uCE Q ICQ t O iC/mA uCE t O UCEQ uCE波形出现底部失真。 iB Q点过高 下页 上页 首页 O uCE iC/mA 2. 用图解法估算最大输出幅度 Q iB=0μА C D E A B Q点应尽量设在交流负载线上线段AB的中点。 若CD = DE,则 否则 交流负载线 直流负载线 下页 上页 首页 O uCE iC O uCE iC 3. 分析电路参数对静态工作点的影响 Q1 Q2 VCC RC VCC Rb1Rb2 Q1 Q2 VCC RC1 VCC RC2RC1 VCC RC2 增大RC , Q点靠近饱和区。 增大Rb , Q点靠近截止区。 下页 上页 首页 O uCE iC uCE O iC Q1 Q2 VCC RC VCC β2 β1 Q1 Q2 VCC2 RC VCC2 VCC2VCC1 VCC1 RC VCC1 VCC升高时, Q点移向右上方,Uom增大, 三极管静态功耗也增大。 β 增大时, 特性曲线上移, Q点移近饱和区。 下页 上页 首页 四、微变等效电路法 适用条件:微小交流工作信号, 三极管工作在线性区。 解决问题:处理三极管的非线性问题。 等效:从线性电路的三个引出端看进去, 其电压、电流的变化关系和原来的三极管一样。 下页 上页 首页 iB uBE O O iC uCE (一)简化的h参数微变等效电路 1. 三极管的等效电路 Q ΔiB βΔiB ΔiB Q ΔuBE 以共射接法三极管为例 三极管特性曲线的局部线性化 rbe= Δ uBE ΔiB ΔiC = βΔiB 输入端可等效为一个电阻。 输出端可等效为一个受控电流源。 下页 上页 首页 由以上分析可得三极管的微变等效电路 三极管的简化h参数等效电路 + - + - rbe ΔuBE ΔiC βΔiB ΔuCE ΔiB e c b 此电路忽略了三极管输出回路等效电阻 rce 。 + - b c e + - ΔuBE ΔuCE Δ iB ΔiC 下页 上页 首页 用简化的微变等效电路计算单管共射放大电路的电压放大倍数和输入、输出电阻。 + - + - rbe ui iC βib uo ib e c b Rc RL Rb 单管共射放大电路的等效电路 先画出三极管的等效电路,再依次画出放大电路的交流通路 下页 上页 Rb Rc VT + - ui RL C1 C2 +VCC + - uo 首页 电压放大倍数: Au= uo ui = - β ib Rc// RL ib rbe = rbe - β Rc// RL 输入电阻: = Rb// rbe 输出电阻: Ro ui = 0 RL = ∞ Ri= ui ii uo io = Ro = Rc + - uo io 下页 上页 + - + - rbe ui iC βib uo ib e c b Rc RL Rb ui + - rbe iC βib ib e c b Rc Rb 首页 2. rbe的近似估算公式 rbe ≈ rbb? + (1+ β ) 26 IEQ 其中: rbb?是三极管的基区体电阻, 若无特别说明,可认为rbb?约为300Ω, 26为常温下温度的电压当量单位为mV。 下页 上页 首页 = rbe - β Rc// RL Au rbe ≈ rbb? + (1+ β ) 26 IEQ 分析以下两式 Au与β不成比例。 若β 值一定, 可适当提高IEQ得到较大的Au 。 可看出: 可减小Rb或增大VCC , 但要注意三极管的非线性及安全工作区。 下页 上页 Rb Rc VT + - ui RL C1 C2 +VCC + - uo 首页 3. 等效电路法的步骤 确定放大电路的静态工作点Q, (4) 列出电路方程并求解。 (3) 画出放大电路的微变等效电路, (2) 求出Q点处的β和rbe , 下页
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