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放大概念、性能指标、共射原理
复习:第一章 常用半导体器件 二极管 一、放大的概念 1.放大倍数 输出量 与输入量 之比为放大倍数。有电压放大倍数、电流放大倍数和功率放大倍数,通常它们都是按正弦量定义的。 对于小功率放大电路,人们往往只关心上述单一指标的放大倍数,而不研究其功率放大能力。本章着重讨论电压放大倍数。 2.输入电阻 Ri 输入电阻是表明放大电路从信号源吸取电流大小的参数,Ri大放大电路从信号源吸取的电流小,反之则大。 3.输出电阻Ro 输入电阻和输出电阻,都描述了电子电路相互连接时对信号所产生的影响。输入电阻描述了放大电路对输入信号源的影响,输出电阻描述了放大电路的带负载能力(当负载变化时,输出信号保持稳定的能力)。它们都是交流电阻,直接或间接地影响到放大电路的放大能力。 4.通频带 5.非线性失真 由元器件非线性特性引起的失真。 6.最大不失真输出电压Uom 当输入电压再增大就会使输出波形产生非线性失真时的输出电压。 Uom为有效值 UOP为峰值 7.最大输出功率Pom与效率: 2.2 基本共射放大电路的工作原理 共射基本放大电路的组成 静态工作点(Q点)的设置 工作原理及波形分析 放大电路的组成原则 一、共射基本放大电路的组成 一、共射基本放大电路的组成 一、共射基本放大电路的组成 三 极 管T—— 负载电阻Rc 、RL—— 偏置电路VCC VBB、Rb—— 耦合电容C1 、C2—— 二、静态工作点(Q点)的设置 二、静态工作点(Q点)的设置 三、工作原理及波形分析 * 场效应管 晶体管 单向导电性 开启电压 导通压降 反向饱和电流 稳压管 电流放大作用 NPN PNP 放大系数 三个工作区 电压对电流控制作用 结型 沟道 夹断、开启电压 MOS型 增强型 耗尽型 三个工作区 放大的概念和放大电路的主要性能指标 基本共射放大电路的工作原理 放大电路的分析方法 放大电路静态工作点的稳定 其它接法的放大电路 场效应管放大电路 放大的概念 放大电路的主要性能指标 2.1 放大的概念和 放大电路的主要性能指标 放大镜 杠杆 1.日常生活中的放大现象: 变压器 2.电子学放大的内涵: 放大的对象—变化量 晶体管、场效应管等 管子工作在 放大区、恒流区 放大的本质—能量的控制与转换 放大的特征—功率放大 放大的依托—有源器件 放大的前提—不失真 放大电路的结构示意框图 放大电路是一个双口网络。从端口特性来研究放大电路,可将其等效成具有某种端口特性的等效电路。 输入端口特性可以等效为一个输入电阻 输出端口可以等效成电压源或电流源 二、放大电路的主要性能指标 电压放大倍数定义为 电流放大倍数定义为 互阻放大倍数定义为 互导放大倍数定义为 需要注意的是,在实际应用时,只有在波形不失真的情况下,测试的放大倍数才有意义。 输出电阻表明放大电路的带负载能力,Ro大表明放大电路带负载的能力差,反之则强。 空载时的输出电压 带载时的输出电压 注意:放大倍数、输入电阻、输出电阻通常都是在正弦信号下的交流参数,只有在放大电路处于放大状态且输出不失真的条件下才有意义。 4.通频带 通频带fbw=fH-fL 下限截止频率fL 上限截止频率fH 中频放大倍数 设输出信号中的基波幅值为A1、谐波波幅值为A2、A3…,则非线性失真系数: 式中,PV为电源消耗的功率。 直接耦合方式 阻容耦合方式 起放大作用。 将变化的集电极电流 转换为电压输出。 提供电源,并使三极管 工作在线性区。 输入耦合电容C1保证信号加到 发射结,不影响发射结偏置。 输出耦合电容C2保证信号输送 到负载,不影响集电结偏置。 静态—— 时,放大电路的工作状态,也称直流工作状态。 放大电路建立正确的静态,是保证动态工作的前提。分析放大电路必须要正确地区分静态和动态。 动态—— 时,放大电路的工作状态,也称交流工作状态。 1.电路的状态 2.静态工作点 电路工作在静态时的IB、IC和UCE这些量代表的工作状态称为静态工作点,用Q表示。 ( IBQ、ICQ和UCEQ) 3.静态工作点
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