[理学]模电第二章.ppt

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[理学]模电第二章

第二章 放大电路的基本 原理和分析方法 2.1 放大的概念 2.2 放大电路的主要技术指标 2.3 单管共发射极放大电路 2.4 放大电路的基本分析方法 2.5 工作点的稳定问题 2.6 放大电路的三种基本组态 2.6 放大电路的三种基本组态 2.7 场效应放大电路 2.8 多级放大电路 2.1 放大的概念 1、放大的本质 实现能量的控制 实现小能量对大能量的控 制作用就是放大。 2、放大的对象 变化量 2.2 放大电路的主要技术指标 放大电路的主要技术指标 1.????放大倍数 (1) 电压放大倍数 输出电压与输入电压的变化量之比 (2) 电流放大倍数 3. 输出电阻 RO的定义式: 4. 通频带   将放大倍数在高频段和低频段分别下降至中频段放大倍数的 0.707倍时所包括的频率范围定义为放大电路通频带,用符号BW表示。 BW=fH-fL 5. 最大输出幅度 在输出波形没有明显失真的情况下,放大电路能够提供给负载的最大输出电压(或最大输出电流),一般指电压的有效值,用Uom表示。 6. 最大输出功率与效率 放大电路的最大输出功率,是指在输出信号不产生明显失真的前提下,能够向负载提供的最大输出功率,通常用符号Pom表示。 放大电路的效率η定义为输出功率Po 与直流电源消耗的功率PV之比, 即 : η =PO /PV 7. 非线性失真系数 所有的谐波总量与基波成分之比,定义为非线性失真系数。符号为D 2.3 单管共发射极放大电路 ? 2.3.1 单管共发射放大电路组成与工作原理 三、工作原理 1、外加直流电源的极性必须使三极管的发射结正向偏置,集电结反向偏置,以保证三极管工作在放大区。 2、输入回路的接法应该使输入电压的变化量ΔuI能够传送到三极管的基极回路,并使基极电流产生相应的变化量ΔiB 。 3、输出回路的接法应使集电极电流变化量ΔiC能够转化为集电极电压的变化量ΔuCE ,并传送到放大电路的输出端。 2.4 放大电路的基本分析方法 常用的方法有两种: 直流电源VCC--相当于短路 2. 4.2 静态工作点的近似估算 由直流通路,可求得单管共射放大电路的静态工作点: 2.4.3 图解法 二、图解法分析动态 作交流负载线 交流通路外电路的伏安特性曲线称为交流负载线 例2.4.2 假设一个输入电压uI, 在线性范围内确定uBE、 iB、iC、和uCE的波形。 估算电压放大倍数 讨论: 1、 uBE、iB、iC、和uCE的波形表明,它们是在静态直流量的基础上再叠加一个正弦交流量,即交直流并存。 2、 ube、ib、ic、和ui同相位, ui和uo相位相反。即单管共射放大电路的倒相作用。 3、单管共射放大电路可实现放大作用。 图解法的步骤 一、分析静态 1、估算IBQ 2、作直流负载线 3、确定静态工作点 2. 图解法的应用 (1)用图解法分析非线性失真 静态工作点设置过低, 静态工作点设置过高, (2) 用图解法估算最大输出幅度 (3)分析电路参数对静态工作点的影响 (a) Rb增大,Vcc、 Rc、β不变 IB 减小 (b) Vcc 升高, Rb 、 Rc、β不变 (c) Rc增大,Vcc、 Rb、β不变 直流负载线变平坦 (d) β增大,Vcc、 Rc、 Rb不变 2.4.4 微变等效电路法 微变等效电路 在一个微小的工作范围内,用一个等效的线性电路来代替三极管,使得从线性电路的三个引出端看进去,其电压、电流的变化关系和原来的三极管基本一样。这样的线性电路称为三极管的微变等效电路 1. 简化的h参数微变等效电路 (2) 单管共射放大电路的微变等 效电路 (3)rbe的近似估算公式 1、确定放大电路的静态工作点。 2、求出静态工作点处的微变等效电路参数β和rbe。 3、画出放大电路的微变等效电路。 4.求解。 2 微变等效电路法的应用 2.5 工作点的稳定问题 2.5.1 温度对静态工作点的影

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