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[信息与通信]模电课件第2章 交流放大电路
设置静态工作点的目的 ——为了保证有较好的放大效果,且不引起非线性失真,放大电路应有稳定的静态工作点。 [例]: 解: (1)计算静态工作点 直流通路 + – UCE + – UBE IE IB IC +UCC RB RC RE 微变等效电路 Us Ui + - + - Uo RB RE RL RS rbe Ic Ib β Ib (2)由微变等效电路求Au、 ri 、 ro 射极输出器 归纳 (1) 与 同相,具有电压跟随作用。 Uo Ui (2)无电压放大作用Au1。 (3)输入电阻高。 (4)输出电阻低。 1、特点 (1)做高阻抗输入级。 (2)做低阻抗输出级。 (3)做中间隔离级。 2、用途 一、多级放大电路的耦合方式 二、多级放大电路电压放大倍数的计算 三、差动放大电路 A1 输入 A2 输出 前置放大级 A2 An 功率放大级 输入级 输出级 中间级 单级放大电路放大倍数有限,需组成多级放大电路。 耦合——级与级之间的连接方式。 耦合——级与级之间的连接方式。 阻容耦合 直接耦合 变压器耦合 耦合方式 光电耦合 要求: 1、保证各级放大电路的静态工作点互不影响。 2、前级的信号顺利传递到后级,损耗和失真尽可能小。 uo – + ui – + uo1 ui2 C2 + CE1 + C1 + RS uS RB1 RB1 RE1 RC1 T1 +Ucc CE2 C3 RB1 RB1 RE2 RC T2 + + RL 优点:①各级直流状态独立,设计调试方便。 ② 只要耦合电容足够大,信号几乎不衰 减地传递到下一级。 1、阻容耦合方式 缺点:①不利于集成化:C容量大,制做困难。 ②低频特性差:C对变化缓慢的低频信号容抗大,低频信号大部分衰减在C上,不向后级传递。 CE1 C1 RB1 RB2 RE RC T1 +Ucc uO – + uI – + uO1 uI2 CE2 C3 RB1 RB2 RE2 RC2 T2 C2 2、直接耦合方式 T2的基极电阻为T1的RC1 ,省去RB2。 T1和T2的直流相互流通。 RB1 RC1 RS +UCC RC2 RL T1 T2 Us uO – + uI – + 直接耦合——前级输出端直接接到后级输入端。 RB2 优点:①低频特性好:可放大变化缓慢的信号。 ②利于集成化: 没有大容量C,易于集成。 缺点:①各级直流状态相互影响,设计调试不便。 ②存在温度漂移(零点漂移)现象。 uO t O 3、零点漂移现象 (1)零点漂移现象:输入信号为零时,输出电压不为零,且缓慢变化(偏离初始值)的现象。 ui=0 – + 直接耦合 放大电路 mV uO – + 对于阻容耦合:电容对漂移信号容抗大,漂移被隔在本级,不被放大。 对于直接耦合:使漂移信号逐级被放大。 (3)危害:当漂移电压和信号电压频率相近时(变化缓慢),难以分辨,有用信号被淹没。 (4)抑制方法: 直流反馈:Q点稳定电路 差动放大电路 (2)产生原因:温度影响、管子老化,电源电压波动。 主要是温度变化引起半导体器件参数的变化,导致Q点的变化。 2、多级放大电路的电压放大倍数 A1 Us RS A2 An RL UO + - Ui + - UO1 + - + - Ui2 + - UO2 + - Uin 微变等效电路 rbe RC2 RL E B C E B C rbe RB2 RC1 + - RS RB1 Us Uo + - β 2Ib2 Ib1 Ic1 + - Ui Ii Ic1 Ib2 β 1Ib1 + - Uo1 ri2 前一级的负载应包含后一级的输入电阻 VCC RB1 RC C1 C2 T1 RL uo RB2 RE1 + CE + + RB3 RE2 C3 + T2 27k? 12k? 3k? 2k? 300k? 3k? ui +15V 例:所示电路中,已知 ?1=50,rbe1= 0.96k?,三极管T2的?2 =50, rbe2=1k?,求总电压放大倍数 画出两级放大电路的微变等效电路 rbe1 RC1 RB1 RB3 rbe2 ?2Ib2 ? Ib1 ? Ib2 ? RB2 RL RE2 Uo ? ri2 ?1 Ib1 ? Ui ? 四、差分放大电路 1. 电路组成 +VCC Rc2 + VT1 VT2 Rb2 Rc1 Rb1 ~ ~ + + uId + uo R1 R2 图 2.24 差分放大电路的基本形式 VT1 和 VT2 基极输入电压大小相等,极性相反,——称
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