电工学课件作者常文平第6章节交流放大电路.ppt

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第6章 交流放大电路 6.1 基本放大电路的组成 6.2放大电路的静态分析 放大电路的静态是指输入信号为零时的工作状态。在静态情况下,电路中各处的电压和电流均为直流,分别用IB、IC、UBE和UCE表示。 6.2.1 用估算法求放大电路的静态值 6.3 放大电路的动态分析 6.3.1图解法 微变等效电路法的实质是在小信号(微变量)的情况下,将非线性元件晶体管线性化,即把晶体管等效为一个线性电路。这样,就可以采用计算线性电路的方法来计算放大电路的输入电阻、输出电阻及电压放大倍数等。 1.晶体管的微变等效电路 图6-8 晶体管及其微变等效电路 2.放大电路的微变等效电路 * * 尚辅网 / 6.1 基本放大电路的组成 6.2 放大电路的静态分析 6.3 放大电路的动态分析 6.4 放大器静态工作点的稳定 6.5 射极输出器 6.6 阻容耦合多级放大电路 6.7 互补对称式功率放大电路 6.8 场效应管放大电路 晶体管T-电路中的放大元件。 电阻RC-称为集电极负载电阻,将集电极电流的变化转变为电压的变化,实现电压放大。 集电极电源EC-为输出信号提供能量外,使集电结处于反向偏置状态。 基极电源EB和基极电阻RB-使发射结处于正向偏置状态 电容C1和C2称为耦合电容-“隔直传交”。 开路 画出放大电路的直流通路 将交流电压源短路,将电容开路。 直流通路的画法 开路 画直流通路: Rb称为偏置电阻,IB称为偏置电流。 IC= ?IB 例:用估算法计算静态工作点。 已知:VCC=12V,RC=4K?,Rb=300K ?,?=37.5。 解: UCE=VCC–ICRC VCC IC UCE 直流负载线 由估算法求出IB,IB对应的输出特性与直流负载线的交点就是工作点Q Q IB 静态UCE 静态IC 6.2.2 用图解法确定静态工作点 放大电路动态分析的基本方法是图解法和微变等效电路法。 6.3.1图解法 由以上图解分析可得: ① 当放大器有交流信号输入时,晶体管各极的电流和电压是交直流分量的叠加。 ② 如无失真,电路中各处交流分量,都是和输入信号ui频率相同的正弦量。 ③ 在共射接法的交流放大电路中,输出电压与输入电压相位相反。 rbe-晶体管的输入电路电阻 图6-9 从输入特性曲线求rbe (a) 放大电路的交流通路 (b) 放大电路的微变等效电路 图6-10 放大电路的交流通路和微变等效电路 3.电压放大倍数、输入电阻和输出电阻的计算 负载电阻越小,放大倍数越小。 电路的输入电阻越大,从信号源取得的电流越小,因此一般总是希望得到较大的的输入电阻。 根据输入电阻的定义: 放大电路的输出电阻 对于前面的电路(固定偏置电路)而言,静态工作点由UBE、?和ICEO决定,这三个参数随温度而变化。 Q变 UBE ? ICEO 变 T 变 IC变 6.4 放大器静态工作点的稳定 1. 温度对静态工作点的影响 图6-13 温度对静态工作点的影响 分压式偏置电路通过如下两个环节来自动稳定静态工作点 1.由电阻RB1和RB2分压为晶体管提供一个固定的基极电位UB。 2.发射极电阻RE的采样作用 射极输出器电路图 6.5 射极输出器 6.5.1静态分析 IB IE UBE UCE 6.5.2 动态分析 微变等效电路 1.电压放大倍数 2.输入电阻 3.输出电阻 6.6 阻容耦合多级放大电路 优点: 各级放大器静态工作点独立 输出温度漂移比较小 缺点: 不适合放大缓慢变化的信号。 不便于作成集成电路。 ? 前级的输出阻抗是后级的信号源阻抗 ? 后级的输入阻抗是前级的负载 1. 两级之间的相互影响 2. 电压放大倍数(以两级为例) 注意:在算前级放大倍数时,要把后级的输入阻抗作为前级的负载! 扩展到n级: 通频带 *

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