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[]交流放大电路

7.6 多级放大电路 由几个单级放大电路连接起来的电路称为多级放大电路。 在多级放大电路中,相邻两级间的连接称为级间耦合,实现耦合的电路称为级间耦合电路 常用的级间耦合方式有阻容耦合、变压器耦合和直接耦合三种 返回 一个具有反馈环节的放大电路,判别它是正反馈还是负反馈,常用一种简便而实用的方法叫瞬时极性法。其步骤为: 1、假设并标出输入端(基极)信号瞬时极性为“+”; 2、则集电极瞬时极性为“-”,发射极瞬时极性为“+”,并在图中标出; 3、找到反馈线路,若反馈信号取出点的瞬时极性(“+”或“-”)与引回点的瞬时极性(“+”或“-”)相同则为正反馈,相反则为负反馈。 7.7.2正反馈和负反馈的判别方法 (3) 交流反馈和直流反馈 有的反馈只对交流信号起作用,称为交流反馈。 在反馈网络中串接隔直电容,可以隔断直流, 此时反馈只对交流起作用。 在起反馈作用的电阻两端并联旁路电容,可以 使其只对直流起作用。 有的反馈只对直流信号起作用,称为直流反馈。 有的反馈对交直流均起作用, 交直流反馈。 返回 2. 负反馈的判别 (1) 负反馈判别步骤 ③ 是否为负反馈?判别反馈的类型。 ① 找出反馈网络(电阻)。 ②判别是交流反馈还是直流反馈? 返回 ⑵判断负反馈的方法  ①瞬时极性法 假设输出端信号有一定极性的瞬时变化,依次经过反馈、比较、放大后,再回到输出端,若输出信号与原输出信号的变化极性相反,则为负反馈。反之为正反馈。 如果是电压反馈,则要从输出电压的微小变化开始。如果是电流反馈,则要从输出电流的微小变化开始。 判断时在输入端也要反映出反馈信号与输入信号的比较关系。 返回 ②输出端短路法 反馈元件中无信号为电压反馈。 反馈元件中有信号为电流反馈。 ③输入端短路法 反馈元件中无信号为并联反馈。 反馈元件中有信号为串联反馈。 返回 在放大电路中,输出信号应该成比例地放大输入信号(即线性放大);如果两者不成比例,则输出信号不能反映输入信号的情况,放大电路产生非线性失真。 为了得到尽量大的输出信号,要把Q设置在交流负载线的中间部分。如果Q设置不合适,信号进入截止区或饱和区,则造成非线性失真。 下面将分析失真的原因。为简化分析,假设负载为空载(RL=?)。 7.4 静态工作点的稳定 和分压式偏置放大电路 2. 温度对? 值及ICEO的影响 T ? 、 ICEO IC iC uCE Q Q1′ 总的效果是: 温度上升时,输出特性曲线上移,造成Q点上移。 返回 RB1 +UCC RC C1 C2 RB2 CE RE RL ui uo I1 I2 IB B C E × × × 返回 在图示分压式偏置放大电路中,已知 VCC=12V,RB1=20kΩ,RB2=10kΩ,RC=3kΩ,RE=2kΩ,RL=3kΩ,β=50。试估算静态工作点,并求电压放大倍数、输入电阻和输出电阻。 例7.3 要求 动态: 传送信号 减少压降损失 静态:保证各级Q点设置 波形不失真 7.6.1 阻容耦合 1、对耦合电路的要求 2、多级放大电路的静态分析 各级静态工作点可按单级放大电路的方法分别计算。只要在各级耦合电容处把它们分开即可。 * 电工电子技术基础 武汉职业技术学院机械工程系 第7章 交流放大电路 目 录 1.1 电路和电路模型 1.2 电路基本物理量 1.3 电阻元件、电感元件和电容元件 1.4 电压源、电流源及其等效变换 1.5 基尔霍夫定律 1.6 复杂电路的分析和计算 第7章 交流放大电路 7.1 基本放大电路的组成及各元件的作用 7.2 放大电路的直流通路和静态分析 7.3 放大电路的交流通路和动态分析 7.4 静态工作点的稳定和 分压式偏置放大电路 7.5 射级输出器 7.6 多级放大电路 7.7 放大电路中的负反馈 7.8 功率放大电路 7.1 基本放大电路的组成及各元件的作用 放大器的目的是将微弱的变化电信号转换为 较强的电信号。 放大器实现放大的条件: 1. 晶体管必须偏置在放大区。发射结正偏,集电结反偏。 2. 正确设置静态工 作点,使整个波形处于放大区。 3. 输出回路将变化的集电极电流转化成变 化的集电极电压,经电容滤波只输出交流信号。 返回 (IB,UBE) 和( IC,UCE)分别对应于输入输出特性曲线上的一个点称为静态工作点。 IB UBE Q IB UBE IC UCE Q UCE IC 5.输出电阻

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