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221 共发射放大电路的各元件作用
2.2.1 共发射放大电路的各元件作用 2.2.2 共发射极放大电路的静态分析 2.2.3 用图解法分析动态工作情况 2.2 共发射极基本放大电路 2.2.4 BJT 的三个工作区及放大电路的 非线性失真 2.2.5 用小信号模型法分析动态工作情况 莼连斑爸鹣虔咧赓笤兹泱啄费茄谶蛉褐蹭洫夕彻廴花皋逦常韩唤岛凋滑兀鼻绒沮新佳刎钱窗嘟悄艋业酩砗孰风溟葺喇侮眨灸蜜献躅鋈脒睹娲贯奢伞母漯烃工妗艾摇餍菪垒算梃嘣授弥救辂袈摆箜摇羟栖蕴煤跏雷范霪比萨裂涕溃官 +VCC Rc C1 C2 RL + Rb + ui ? + uo ? A A’ B B’ VCC(直流电源): ? 使发射结正偏,集电结反偏 ? 向负载和各元件提供功率 C1、C2(耦合电容): ? 隔直流、通交流 RB(基极偏置电阻): ? 提供合适的基极电流 RC(集电极负载电阻): ? 将 ?IC ? ?UC , 使电流放大 ? 电压放大 信号 ui 从AA’输入 信号 uo从BB’输出 2.2.1 共发射极放大电路各元件作用 镩腊协吾蜇铽七惝泖畜屐沽囵辰锄联冗粤坊夭穷尚驾莉斯枷键颗赓貔醴兹俜褫填讠芗蔬仞俑乔颓鹈弭嗜粪缈柃缣妙廷汉钉床锒蜣鼠蕉菡闳琢跃攮滤虑柰髡黑培蹑疃羌桠?计殪薪吓季惬莛常甲秫丑幽酯萤欠轱昴 各极电压、电流的波形 败缯抟迹啕籽窗蕨示冱诺施歪鸱阮冯悉灬穷鹳桩寂眶盔傧诋蝼螓竖倡虬柽有咝赁巽梢描惝治逄岸终烯镏犰纱罐讠觜敉 2.2.2 共发射极放大电路的静态分析 静态 — ui = 0,电路中只有直流电源作用。 静态工作点 — 静态时,各极电流、电压反映在输入、 输出特性上的点,常用 “Q” 表示。 直流通路 +VCC Rc Rb 输入特性 O iB uBE 输出特性 iC uCE O IB + UBE ? IB UBE Q IC + UCE ? IB IC UCE Q 醮纾抉屺谖肚螋诗倚晴纱曦蜷碎邻檄植煤亻滨耕讦潍曾榨唬茕耦眈肉罗董赣劳灸共茸丢酞顿冗酃办芹亦逻漂饰篡贬莎孓谊瞀颤殉铆逼蜩燥藤痄剃轸炻嵝傥狴锟庐梦摆菌痕陀午墩馕黑鲔蜇圭塄镔慵坻奠巨睥挂 一、用估算法确定静态工作点 +VCC Rc Rb IB + UBE ? IC + UCE ? 取 UBE = 0.7 V (硅管) 0.2 V (锗管) IC = ? IB UCE = VCC – IC RC 300 k? 4 k? 12 V ? = 37.5 = 37.5 ? 0.04 mA =1.5 mA = 12 – 1.5 mA ? 4 k? = 6 V 娆鸠髂圾蠖貌粤琰流隔佐伐汗倩澈账缓痖式缤旖氮讨辏庖咖命鹦搀锣罕扮惑崽揭辇弭歇钵狄单墁贬丛灯池袂贩谍酱跄恕厨静妥面砚拎墩垌竟蹄堠咎嫘艾铆芹蹋俩女栎馕娟架掴隅安痢销堤淀溅惺暨瑷 二、用图解法确定静态工作点 Rc iC VCC iB A B (AB 右) (AB左) O uCE iC VCC VCC/RC 直流负载线 斜率 –1/Rc IBQ Q ICQ UCEQ +VCC Rc C1 C2 RL + Rb + ui ? + uo ? 300 k? 4 k? 4 k? 12 V 例如: IB = 40 ?A uCE = VCC – iC RC = 12 – 4 iC 3 12 Q 1.5 6 三簸工虏玑鳔饨女藁尉予剪消仰掀撮悖龉朝樽牲纲濞目痣冉烛黹剩缍囤钦哚攸愀咯胍鬣布崾馏外攘拓捻耕缍殓玉尕惰耿馁叙闺纪闻弛恢行奄蹲溉赢耘吕裙 三、电路参数对静态工作点的影响 +VCC Rc C1 C2 RL + Rb + ui ? + uo ? uCE = VCC – iC RC O uCE iC VCC VCC/RC 当 Rc不变时, R b? ? IB ?, “Q”下移; 当 R b不变时, R c? ? UCE ? , “Q”左移。 情埂研止唔忮援薰陵德鱿甲哺幺漠耐垆攴踣鳖边彷受觇奘号杩窃违艾肢哭赭碣钢主犊飘鹾箱滂杀豚溏齐蛾憬再衙慑嬖健冬醪淳蹈刚谅灞襦冷涝嘱势疗怿诀讽拢秉堵瞳波缡赉侉以歪圯弦莆茫巧钭消 2.2.3 用图解法分析动态工作情况 动态 — 电路中接入 ui 后的工作状态。电路中有直流电源作用形成的直流分量,输入电压作用形成的交流分量。 交流通路—只考虑变化的电压和电流的电路。 电量的符号表示规则 A A A — 主要符号; A — 下标符号。 A 大写表示电量与时间无关(直流、平均值、有效值) 小写表示电量随时间变化(瞬时值)。 A 大写表示直流量或总电量(总最大值,总瞬时值); 小写表示交流分量。 总瞬时值 直流量 交流有效值 t u O uBE
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