基本放大电路(全部) 电子技术 课件 ppt.ppt

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基本放大电路(全部) 电子技术 课件 ppt

15.1 半导体三极管 一、三极管结构、符号 二、电流分配和放大原理 1. 三极管放大的外部条件 2. 各电极电流关系及电流放大作用 三、特性曲线 1. 输入特性 2. 输出特性 四、主要参数 1. 电流放大系数 ,? 15.2 基本放大电路的组成 三、放大电路工作原理: 结论: 15.3 放大电路的静态分析 一、用估算法确定静态值 二、用图解法确定静态值 用图解法确定静态值 讨论:当RB、RC、UCC变化时,其Q点的变化情况: 15.4 放大电路的动态分析 一、微变等效电路法 二、图解法 图解法 非线性失真: 15.5 静态工作点的稳定 一、分压式偏置电路 1. 稳定Q点的原理 二、静态分析 三、动态分析 例1: 解: (2) 由微变等效电路求Au、 ri 、 ro 15.6 射极输出器和多级放大电路 共集电极放大电路(射极输出器)的特点: 解: (2) 由微变等效电路求Au、 ri 、 ro 二、多级放大电路及其级间耦合 1、阻容耦合 解: 解: 第一级 第二级 负载 信号源 两级之间通过耦合电容与下级输入电阻连接 RB1 RC1 C1 C2 RB2 CE1 RE1 + + + + + – RS + – RC2 C3 CE2 RE2 RL + + +UCC + – – T1 T2 (1) 静态分析 由于电容有隔直作用,所以每级放大电路的直流通路互不相通,每级的静态工作点互相独立,互不影响,可以各级单独计算。 两级放大电路均为共发射极分压式偏置电路。 RB1 RC1 C1 C2 RB2 CE1 RE1 + + + + + – RS + – RC2 C3 CE2 RE2 RL + + +UCC + – – T1 T2 ib ic ic B C E ib ?ib 晶体三极管 微变等效电路 ube + - uce + - ube + - uce + - rbe B E C 晶体管的B、E之间可用rbe等效代替 晶体管的C、E之间可用一受控电流源ic=?ib等效代替 2. 放大电路的微变等效电路 将交流通路中的晶体管用晶体管微变等效电路代替即可得放大电路的微变等效电路。 ib ic eS rbe ?ib RB RC RL E B C ui + - uo + - + - RS ii 交流通路 微变等效电路 RB RC ui uO RL + + - - RS eS + - ib ic B C E ii rbe RB RC RL E B C + - + - + - RS 微变等效电路相量表示 若输入为正弦交流 (1)画微变等效电路 因rbe与IE有关,故放大倍数与静态 IE有关。 (1)负号表示输出电压的相位与输入相反 rbe RB RC RL E B C + - + - + - RS (2)求电压放大倍数Au 讨论: (2)Au与RL有关; RL→∞时电路开路,Au最大; RL↑→Au↑ (3)Au与rbe、β有关; 例1: 电压放大倍数的计算 rbe RB RC RL E B C + - + - + - RS RE 例2: 由例1、例2可知,当电路不同时,计算电压放大倍数 Au 的公式也不同。 (3)求放大电路输入电阻 放大电路对信号源(或对前级放大电路)来说,是一个负载,可用一个电阻来等效代替。这个电阻是信号源的负载电阻,也就是放大电路的输入电阻。 + - 信号源 Au 放大电路 +- 电路的输入电阻愈大,信号源内阻所消耗的能量就越少,因此一般总是希望得到较大的输入电阻。 放大电路 信号源 +- +- rbe RB RC RL E B C + - + - + - RS RE 例2: rbe RB RC RL E B C + - + - + - RS 例1: ri ri (4)求放大电路输出电阻 放大电路对负载(或对后级放大电路)来说,是一个信号源,可以将它进行戴维宁等效,等效电源的内阻即为放大电路的输出电阻。 + _ RL ro + _ 输出电阻是表明放大电路带负载能力的参数。电路的输出电阻愈小,负载变化时输出电压的变化愈小,因此一般总是希望得到较小的输出电阻。 RS RL + _ Au 放大 电路 + _ rbe RB RC RL E B C + - + - + - RS 共射极放大电路特点: 1. 放大倍数高; 2. 输入电阻低; 3. 输出电阻高. 例3: 1) 断开负载RL 3) 外加电压 4) 求 外加 2) 令 或 求ro的步骤: rbe RB RL E B C + - + - + - RS RE 外加 例4: 1) 断开负载RL 3) 外加电压 4) 求 2) 令 或 求ro的步骤: 用作图的方法来分析各电压和电流交流分量之间的传输情况和关系。 1

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