[理学]电子电工学第7章.ppt

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[理学]电子电工学第7章

在实际应用中,通常将基极和集电极两个电源合并成一个,只标出其对地的电压值和极性,用UCC表示。 下一页 上一页 返回 第7章 基本放大电路 7.2.2 放大电路的静态分析 静态工作点:静态时,在三极管的输入、输出特性上对应的工作点称为静态工作点。 静态分析:目的是确定放大电路的静态工作点。 放大电路分析 图解分析法:可以形象直观地分析和理解放大电路的信号放大过程。 近似计算法:更迅捷、简便。相当于量化分析。 静态:放大电路没有输入信号时的工作状态称为静态。 下一页 上一页 返回 第7章 基本放大电路 利用图解分析法进行放大电路的静态分析就是利用管子的输入和输出特性曲线,通过作图的方法来分析放大电路在静态时的情况,即求解静态工作点。 分析静态工作点时,必须在直流通路中进行。如图所示。 1.图解分析法 (1)直流负载线 ∵ ∴ 下一页 上一页 返回 第7章 基本放大电路 这是一个直线方程。因为它由直流通路得出,且与集电极负载电阻RC有关,故称为直流负载线,如图中直线MN所示。 下一页 上一页 返回 第7章 基本放大电路 求静态工作点实际就是要确定静态值IB、IC和UCE。 (2)静态工作点 (5)找出对应Q点的静态值IB 、IC 、UCE。 图解法分析静态工作点的一般步骤: (1)给出三极管的输出特性曲线; (2)作直流负载线; (3)由直流通路求出偏流IB; (4)由IB对应的输出特性与直流负载线的交点得出静态工作点Q; 下一页 上一页 返回 第7章 基本放大电路 例7-1 放大电路及晶体管特性曲线如图所示,已知EC =12V,RC = 4kΩ,RB =300kΩ。(1)作直流负载线,(2)求静态工作点。 下一页 上一页 返回 第7章 基本放大电路 解:(1)根据图7-13所示的直流通路,可列出直流负载线方程 当IC =0时,UCE =UCC =12V,在输出特性上得到M点;当UCE =0时,IC =UCC /RC =12/4 =3mA,在输出特性上得到N点。连接M、N两点,即可得直流负载线。 下一页 上一页 返回 第7章 基本放大电路 从图中可求:IC =1.5mA,UCE =6V。 (2) 由输入特性曲线可求得UBE =0.7V,根据直流通路: IB = 40?A的这条输出特性与直流负载线的交点即为静态工作点Q。 下一页 上一页 返回 第7章 基本放大电路 从如图直流通路中可得: 2.近似计算法 近似计算法是在一定的条件下,忽略一些次要因素,用近似公式计算出结果。它比图解法更迅捷、更简便。 下一页 上一页 返回 第7章 基本放大电路 7.2.3 放大电路的动态分析 进行动态分析的目的是在给定电路参数和输入信号的情况下,确定电路的电压放大倍数等动态参数,研究交流信号的传输情况。 下一页 上一页 返回 输入端加上输入信号时放大电路的工作状态称为动态。 1.图解分析法 ① 根据输入电压ui的变化在输入特性上求基极电流iB的变化。 利用图解法对放大电路进行动态分析可按下述步骤进行。 ② 根据iB在输出特性上求iC和uCE。 ③ 根据图解结果计算电压放大倍数。 (1)基本方法 第7章 基本放大电路 下一页 上一页 返回 第7章 基本放大电路 下一页 上一页 返回 (2)交流负载线 画交流通路的原则:原理图中的耦合电容C1、C2均看作短路;电源UCC对地短路。 第7章 基本放大电路 下一页 上一页 返回 并联等效电阻: uCEO为交流负载线在uCE轴上的截距。 第7章 基本放大电路 下一页 上一页 返回 当放大电路的静态工作点选择不合适时,输出电压由于三极管的非线性,会产生与输入电压不一致的波形,即发生非线性失真。 当输入、输出信号幅度都不太大时,在不失真的前提下,应把工作点选得低一些,以减小电路的能量损耗。 (3)非线性失真分析 通常采用改变RB的办法改变静态工作点。 第7章 基本放大电路 2.近似计算法 动态分析的近似计算法就是定量分析放大电路的性能指标。 (1)电压放大倍数 三极管的动态输入电阻: 在共射极固定偏执放大电路中,在输入电压ui作用下,基极产生一个交流电流ib。因而可以把管子的输入回路B、E之间用一个等效电阻rbe表示,其物理意义为: 下一页 上一页 返回 第7章 基本放大电路 在交流通路中: 负号表明uo与ui反相。 工程上,对于低频小功率管的输入电阻常采用下式进行估算: 注意各个量的单位 则 下一页 上一页 返回 第7章 基本放大电路 放大电路相对于信号源或前级放大电路来说是一个负载,可用一个电阻来等效代

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