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模拟电子线路精讲课件
模拟电子线路 全有文档 1放大的概念 一、什么叫放大电路(放大器) 1、放大: 将信号的幅度由小增大或扩大幅度,不改变频率(波形形状)完成上述工作的器件(电路)叫放大器(电路)。 2 共射基本放大电路 (basic common emitter amplifier) ? 由单个三极管构成的放大电路称为基本放大电路。 1 共射基本放大电路的原理电路 1.原理电路 由图1可以看出,输入回路的外加电压 uBE= VBB+ui=VBB +ΔUBE ,这就引起发射结两端电压的变化,使发射极电流iE = IE +ΔIE ,即在原来IE基础上变化了ΔIE 。相应地,集电极电流iC = IC +ΔIC ,基极电流iB = IB +ΔIB ,分别在原来基础上变化了ΔIC和ΔIB 。 在共射电路中,输入电流为基极电流iB ,输出电流为集电极电流iC ,输出电流变化量ΔIC与输入电流变化量ΔIB的比值称为共发射极交流电流放大系数,用β表示,即 (1) 显然,和是两个不同的概念。但若在iC变化时基本不变(ICEO一般也认为不变)的条件下,由式(1.3)得 则 由于发射结正偏,发射结电阻较小,因此输入电压的微小变化ΔUBE就能引起基极电流的较大变化ΔIB ;又ΔIC =βΔIB ,故相应的集电极电流的变化ΔIC就很大。电路的输出电压ΔUO=ΔIC Rc ,只要Rc阻值不很小,就能使输出电压ΔUO的幅度比输入电压ΔUBE大得多,且二者波形相同,因此,这个电路就具有电压放大作用。 综上所述,共射电路既有电流放大作用,也有电压放大作用,因此它具有功率放大作用。“放大”的本质实际是指功率的放大或能量的放大。 实用放大电路——双电源供电电路 如图所示的原理电路在实际应用时存在以下几个问题: (1)交流信号源与直流电源共用一个回路,相互影响。 (2)信号源经Rb才加到发射极两端,使发射极两端的信号大大减小,导致放大电路的放大性能的下降。 (3)输入交流信号源与直流电源不能共地。 (4)输出电压 uO中含有直流成分。 为解决上述问题,可将阻容耦合交直流叠加(或分离)电路引入到放大电路中来,如图2所示。 由于该放大电路使用了两组电源,所以称为双电源供电电路。C1 、C2称为隔直电容或 耦合电容。 该电路又称为阻容耦合放大电路 电压和电流符号的意义(以电流为例): iB = 40 + 20sinωt (μA)= IB +Ibmsinωt = IB + ib IB 基极的直流电流; IBAV 基极电流的平均值; IBM 基极电流的最大值; ib 基极电流交流分量的瞬时值; Ib 基极电流和有效值(均方根值); iB 基极电流总的瞬时值; Ibm 基极电流交流 ΔIB 基极直流电流的变化量; ΔiB 基极电流总的变化量; [实验2-2-1] 放大电路静态工作点的测量 实验线路:图3.3(b)所示单电源供电电路,图中Rb为51kΩ电阻与470kΩ电位器相串联组成,Rc为1kΩ,RL为1kΩ,T为S9013 。 [实验2-2-1] 放大电路静态工作点的测量 (1)不接ui ,接入VCC = +20V,用万用表测量三极管的静态工作点; (2)测量UBE ,并记录: UBE = V; [实验2-2-1] 放大电路静态工作点的测量 (3)调节Rb(RW),观察UBE有无明显变化,并记录: UBE (有/无)明显变化。 推论:由 可知,此时IB应 (有/无)明显变化。 (4)调节Rb(RW),使UCE=10V; [实验2-2-1] 放大电路静态工作点的测量 (5)调节Rb(RW),观察UCE有无明显变化,并记录: UCE (有/无)明显变化。 推论:由 可知,此时IC 应 (有/无)明显变化。 [实验2-2-1] 放大电路静态工作点的测量 思考题:在放大区,IC实际上主要受IB控制还是受UCE控制? 此时,三极管的发射结 偏,集电结 偏,工作在 区。 [实验2-2-1] 放大电路静态工作点的测量 从实验中可以看出,在放大区,调节Rb(RW)时,UBE_
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