电子技术非电类第3版荣雅君电子课件第3章节放大电路基础123章节.ppt

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第3章 放大电路基础 本章提要 第3章 放大电路基础 3.1 放大电路的组态及其性能指标 3.1 放大电路的组态及其性能指标 3.1.2 放大电路的组态 3.1 放大电路的组态及其性能指标 3.1.3 放大电路的性能指标 3.1 放大电路的组态及其性能指标 放大电路的性能指标用以定量地描述电路的有关技术 性能。 3.1 放大电路的组态及其性能指标 ri的大小表示放大电路对信号源索取电流的大小。ri越大,放大电路从信号源索取的电流越小,放大电路所得到的输入电压Ui越接近信号源电压US;亦即,信号源内阻上压降越小,信号电压损失越小。图3-2中放大电路的实际输入电压为 3.1 放大电路的组态及其性能指标 即在信号源短路( )、内阻(Rs )保留和输出端开路 ( )的条件下,输出电压的变化量与输出电流的变化量的比值(用有效值相量表示)。若图3-2b中RL已知,测得空载时输出电压的有效值为 ,带负载后输出电压的有效值为Uo,则输出电阻可用下式求得 3.1 放大电路的组态及其性能指标 4.最大不失真输出电压 共射极放大电路是以晶体管的发射极作为输入回路和输出回路的公共端构成的单级放大电路。 3.2 共射极放大电路 3.2 共射极放大电路 3.2 共射极放大电路 3.2 共射极放大电路 3.2 共射极放大电路 3.2.2 电路的静态与动态 当放大电路输入端没有输入电压信号,即ui=0时,电路中电压、电流都是不变的直流量,称放大电路为“静态”。此时的电压、电流值称为静态工作点(IBQ,ICQ,IEQ,UBEQ,UCEQ)。 直流通路:直流电源单独作用时的电路。 当放大电路输入端加输入电压信号,即ui≠0时,电路中电压、电流随之变化,称放大电路为“动态”。 交流通路:输入交流电压、电流单独作用时的电路。 放大电路中的电压、电流是其静态直流量与动态交流量叠加的结果。 3.2 共射极放大电路 表3-1放大电路中常用的各种符号及其意义 3.2 共射极放大电路 3.2 共射极放大电路 3.2 共射极放大电路 3.2.3 放大电路的静态分析 3.2 共射极放大电路 3.2 共射极放大电路 3.2 共射极放大电路 3.2 共射极放大电路 3.2 共射极放大电路 如果β改为200,由上述分析可见,只有IBQ减小,管子的静态工作点基本不变。 3.2 共射极放大电路 2)图解法 3.2 共射极放大电路 如果静态工作点设置得过低,则叠加在其上的交流波形就要进入到截止区,使输出波形与输入波形不相似,发生了失真。这种由于静态工作点选得过低使交流波形进入到截止区而发生的失真,称为截止失真。对于NPN型晶体管的单级放大电路,截止失真的波形如图3-5所示。 3.2 共射极放大电路 对于放大电路的基本要求,一是不失真地传递信号,二是能够放大。如果输出波形严重失真,放大就毫无意义了。只有在信号的整个周期内,晶体管始终工作在放大状态,输出信号才不会产生失真。因此,有必要设置合适的静态工作点,以保证放大电路不产生失真。 3.2 共射极放大电路 例3-3 某放大电路的直流通路如图3-8所示,判断晶体管的工作状态。 3.2 共射极放大电路 3.2 共射极放大电路 3.2 共射极放大电路 3.2 共射极放大电路 3.2.4 放大电路的动态分析 3.2 共射极放大电路 1.晶体管的微变等效电路 3.2 共射极放大电路 3.2 共射极放大电路 对于晶体管的输出特性曲线,在线性工作区内ic近似为一恒定值,曲线近似等距离的平行线,几乎与uce无关。ΔIC和ΔIB之比 3.2 共射极放大电路 β即晶体管的电流放大系数。在小信号条件下为常数。β确 定ic受ib控制的关系。因此晶体管的电流控制作用可以用一个等效的 恒流源ic=βib代替(如下图a所示),以表示晶体管的电流控制作用。 当ib =0时, ic =βib也为0,所以它不是一个独立电源,而是受输入 电流控制的受控电源。 β值一般在20~200之间。 3.2 共射极放大电路 rce称为晶体管的输出电阻。在小信号的条件下, rce也是一个常数。如果把晶体管的输出电路看作电流源, rce就是电流源的内阻,故在等效电路中与恒流源βib并联。由于rce的阻值很高(曲线越平坦, rce越大),约为几十千欧到几百千欧,所以在以后的微变等效电路中都把它忽略不计,用简化的晶体管线性化模型表示(如图c)。 3.2 共射极放大电路 2.放大电路的微变等效电路分析法 第三章 放大电路基础 第一节 共射极放大电路 3.2 共射极放大电

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