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1. 直接耦合 如何设置合适的静态工作点? 如何设置合适的静态工作点? NPN型管和PNP型管混合使用 2.阻容耦合 3.变压器耦合 二、多级放大电路的动态分析 分析举例 讨论一 失真分析:由NPN型管组成的两级共射放大电路 讨论二放大电路的选用 按下列要求组成两级放大电路: ① Ri=1~2kΩ,Au 的数值≥3000; ② Ri ≥ 10MΩ,Au的数值≥300; ③ Ri=100~200kΩ,Au的数值≥150; ④ Ri ≥ 10MΩ ,Au的数值≥10,Ro≤100Ω。 差动放大电路 1.2 基本型差动放大器 双电源长尾式差放 2 恒流源式差放电路 差放电路的几种接法 1. 放大倍数 单边差模放大倍数: uod1 RB B1 E C1 RC ?ib1 ui1 rbe1 ib1 若差动电路带负载RL (接在 C1 与 C2 之间), 对于差动信号而言,RL中点电位为 0, 所以放大倍数: 即:总的差动电压放大倍数为: 差模电压放大倍数: R R uod ui1 RC T1 RB RC T2 RB ib2 ib1 ic2 ic1 ui2 uod1 uod2 E ro = 2RC ri ri ro 输入电阻: 输出电阻: 2. 输入输出电阻 R R uo ui1 +UCC RC T1 RB RC T2 RB ib2 ib1 ic2 ic1 ui2 uod1 uod2 E (二) 共模输入 RE对共模信号有抑制作用(原理静态分析,即由于RE的负反馈作用,使IE基本不变) 。 uC ? ic1 、 ic2 ? iRE 、 uRE ? +UCC uoc RC T1 RB RC T2 RB RE –UEE uC uoc2 uoc1 ic1 ic2 iRE uRE 共模信号通路: uoc RC T1 RB RC T2 RB 2RE uc1 uoc2 uoc1 ic1 ic2 uc2 2RE T1单边微变等效电路 RC RB 2RE ic1 uc1 uc2 ib1 ?ib1 ie1 rbe1 KCMRR ? AC ? 0 问题:负载影响共模放大倍数吗? 不影响! R R uo ui1 RC T1 RB RC T2 RB ib2 ib1 ic2 ic1 ui2 E +UCC 电路结构: IC3 R2 T3 R1 R3 -UEE rce3 ? 1M? 恒流源 T3 :放大区 R R uo ui1 RC T1 RB RC T2 RB ib2 ib1 ic2 ic1 ui2 E +UCC IC3 R2 T3 R1 R3 -UEE uCE IB3 iC UCE3 IC3 Q ?UCE3 静态分析:主要分析T3管。 VB3?VE3 ?IE3 ?IC3 电路改进:加入温度补偿三极管T4(BC短接,相当于二极管) IE4 温度 ? IE3 ? 温度? UBE4 ? UB3 ? IE3 ? 结论:T4稳定IE3 。 R R uo ui1 RC T1 RB RC T2 RB ib2 ib1 ic2 ic1 ui2 E +UCC IC3 R2 T3 R1 R3 -UEE T4 IE3 ? UBE4 ? Q变化 1. 恒流源相当于阻值很大的电阻。 2. 恒流源不影响差模放大倍数。 3. 恒流源影响共模放大倍数,使共模放大倍数减小,从而增加共模抑制比,理想的恒流源相当于阻值为无穷的电阻,所以共模抑制比是无穷。 恒流源的作用 输入端 接法 双端 单端 输出端 接法 双端 单端 双端输入双端输出: Ad = Ad1 双端输入单端输出: ui1 +UCC ui2 uo C1 B1 C2 E B2 RC T1 RB RC T2 RB IC3 -UEE 双端输出: Ad = Ad1 单端输出: 对Ad而言,双端输入与单端输入效果是一样的。 ui1 +UCC ui2 uo C1 B1 C2 E B2 RC T1 RB RC T2 RB IC3 -UEE ib2 ib1 ud = 0.5ui , uc = 0 双端输入: ui1 = -ui2 =0.5ui ud = 0.5ui , uc = 0.5ui 单端输入: ui1 =-ui ,ui2 = 0 直接耦合放大电路设置合适Q点的方法思路: UCEQ1太小→加Re(Au2数值↓)→改用D→若要UCEQ1大,则改用DZ;为什么要NPN型管和PNP型管混合使用。 通常,小功率放大电路的静态集电极电流仅为1、2mA,为使稳压管的电流iDz大于IZ,引入iR。 等效电路法在多级放大电路动态分析中的应用。 了解多级放大电路的失真分析。 共集电极电路特点: ◆ 电压增益小于1但接近
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