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[信息与通信]4-三极管及放大电路
三极管及放大电路 六、常见三极管实物外形 I1 I2 IB RB1 +VCC RC C1 C2 T RB2 CE RE1 RL vi vo RE2 I1 I2 IB RB1 +VCC RC T RB2 RE1 RE2 静态分析: 直流通路 RB1 +VCC RC C1 C2 T RB2 CE RE1 RL vi vo RE2 动态分析: 交流通路 RB1 RC RL vi vo RB2 RE1 交流通路: RB1 RC RL vi vo RB2 RE1 微变等效电路: rbe RC RL RE1 RB §4.5 共集电极放大电路 RB +VCC RE 直流通道 RB +VCC C1 C2 RE RL vi vo Rs vS ~ 一、静态分析 (又称为射极输出器、电压跟随器) IBQ IEQ RB +VCC RE 直流通道 VBEQ ICQ VCEQ 静态分析 二、动态分析 RB +VCC C1 C2 RE RL vi vo Rs vS ~ 交流通路 RE RL RB Rs ~ vs b c e 放大电路分析 静态分析 动态分析 估算法 图解法 微变等效法 图解法 计算机仿真 3、放大电路分析方法 一、静态分析 放大电路中各点的电压或电流都是在直流上附加了小的交流信号。 在令交流信号Vs=0,只考虑直流信号单独作用时放大电路的工作状态称为静态。 静态分析着重计算静态值(IBQ、ICQ、VCEQ)和画出静态工作点Q。 估算法: 图解法: 主要用于计算静态值(IBQ、ICQ、VCEQ) 主要用于画出静态工作点Q并找出最佳Q。 步骤:原电路 直流通道 RB +VCC RC (一)、静态(估算法) 分析的步骤 直流通道 计算IBQ、ICQ、VCEQ 开路 开路 RB +VCC RC C1 C2 T Rs ~ vS 原电路 令vS=0 根据直流通道估算IBQ、 ICQ、 VCEQ、 IBQ VBEQ (RB称为偏置电阻,IB称为偏置电流) 估算法 ICQ VCEQ 直流负载线的方程 +VCC RB RC IC VCE VCC 直流 负载线 与输出特性的交点就是Q点 IB (二)、静态(图解法) 分析的步骤及应用 1、步骤: 画出三极管 的输出特性 画出直流负载线 (VCE=VCC–ICRC) 计算IB 直流负载线与 iB=IB的输出特性 的交点就是Q点 Q iB iC、 vCE变化,使工作点将移动 iB vBE vI t iB t IBQ iC t ICQ Q iC vCE Q2 Q1 VCEQ t iB iC vO iB Rs vS C1 vBE RC T ~ vI C2 RB +VCC (1)、分析vS造成工作点在Q点上下移动的原因 uS的变化,使vI 、 vBE有一微小的变化 ,从而造成iB、 2、图解法的应用 (2)、运用图解法选择最佳的静态工作点 可输出的最大不失真信号 iC vCE vo vBE Q iB t ui iB t vi t VCC a、 Q点在直流负载线的中点: 可输出的最大不失真信号 v0= vCE b、 Q点过低: 放大电路产生截止失真 iC vCE vo vBE iB t ui iB t ui Q t 放大电路产生截止失真 v0= vCE c、 Q点过高: 放大电路产生饱和失真 iC vCE uo vBE iB t ui t iB t ui Q t 放大电路产生饱和失真 v0= vCE 思考: 电源电压VCC,电阻RB,RC,温度的变化 对静态工作点的影响如何? iC vCE VCC IB Q Q1 I1B V1CC 以VCC降低为例 以RB降低为例 Q3 IB I2B Q2 以RC增大为例 Q4 以温度上升为例 例: 已知:VCC=12V,RC=4k?,RB=300k?,?=37.5。用估算法计算静态工作点 解: ~ RB +VCC RC C1 C2 T Rs vS IBQ VBEQ +VCC RB RC ICQ UCEQ 二、动态分析 放大电路中各点的电压或电流都是在直流上附加了小的交流信号。 在令直流信号VCC=0,只考虑交流信号单独作用时放大电路的工作状态称为动态。 微变等效法: 图解法: 用于计算动态值 略 动态分析着重计算动态值( Av 、Avs 、Ri、R0) 分析 方法 (一)、三极管的微变等效电路 1、 输入回路的等效(b、e间的等效) 从输入特性可知,当 工作点围绕Q点作小 幅波动时,可将Q1、 Q2曲线近似为线段。 rbe的量级从几百欧到几千欧。 c vbe ib vce ic b e iB uBE ?vBE ?iB Q Q2 Q1 三极管的b、e间 可等效为电阻rbe 等效 rbe ib
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