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第15章基本防大电路
15.9.2 场效晶体管放大电路 一般: 所以: 射极输出器的输出电阻很小,带负载能力强 输出电阻与信号源头内阻有关 射极输出器的输入电阻很大,其大小与负载RL有关 射极输出器的输出电阻很小,其大小与信号源内阻RS有关 RB +EC C1 C2 RE RL ui uo 例:已知射极输出器的参数如下:RB=570k?,RE=5.6k?,RL=5.6k?,?=100,EC=12V。 求Au 、 ri和ro 设:RS=0?, 求:Au 、 ri和ro 3 . RL=1k?时,求Au RB +EC C1 C2 RE RL ui uo RB=570k?,RE=5.6k?,RL=5.6k?,?=100,EC=12V 1. 求Au 、 ri和ro 。 rbe=2.8 k?,RS=0? rbe RE RL RB 微变等效电路 1. 求Au 、 ri和ro rbe RE RL RB 微变等效电路 RB=570k?,RE=5.6k?,RL=5.6k?,?=100,EC=12V rbe=2.8 k?,RS=0? 若RS=1k?,则ro=? RL=1k?时 2. RL=1k?和?时,求Au 。 比较:空载时, Au=0.995 RL=5.6k?时, Au=0.990 RL=1k?时, Au=0.967 RL=?时 可见:射极输出器 带负载能力强 阻容耦合多级放大器的分析(两级为例) ? 前级的输出电阻是后级的信号源阻抗 ? 后级的输入电阻是前级的负载 1. 两级之间的相互关系 2. 电压放大倍数 ? 前级的输出电压是后级的输入电压 3. 输入输出电阻 设: ?1=?2=50, rbe1 = 2.9k? , rbe2 = 1.7 k? 例: 前级 后级 +UCC RS 1M (+24V) R1 20k 27k C2 C3 R3 R2 RL RE2 82k 43k 10k 8k 10k C1 RC2 T1 RE1 CE T2 关键:考虑级间影响 1. 静态: Q点同单级 2. 动态性能: RL1 = ri2 ri2 +UCC RS 1M (+24V) R1 20k 27k C2 C3 R3 R2 RL RE2 82k 43k 10k 8k 10k C1 RC2 T1 RE1 CE T2 共集 共射 共集 共射 1 ri , ro : 概念同单级 ri ro +UCC RS 1M (+24V) R1 20k 27k C2 C3 R3 R2 RL RE2 82k 43k 10k 8k 10k C1 RC2 T1 RE1 CE T2 微变等效电路: ri2 +UCC RS 1M (+24V) R1 20k 27k C2 C3 R3 R2 RL RE2 82k 43k 10k 8k 10k C1 RC2 T1 RE1 CE T2 RE1 R2 R3 RC2 RL RS R1 1. ri = R1 //[ rbe1 +(? +1)RL1] 其中: RL1?= RE1// ri2 = RE1// R2 // R3 // rbe1=RE1//RL1 = RE1//ri2= 27 // 1.7 ? 1.7k? ? ri =1000//(2.9+51×1.7) ? 82k? 2. ro = RC2= 10k? RE1 R2 R3 RC2 RL RS R1 小结 (1) 由于电容的隔直作用,各级放大器的静态工作点相互独立,分别估算。 (2) 前一级的输出电压是后一级的输入电压。 (3) 后一级的输入电阻是前一级的交流负载电阻。 (4) 总电压放大倍数=各级放大倍数的乘积。 (5) 总输入电阻 ri 即为第一级的输入电阻ri1 。 (6) 总输出电阻即为最后一级的输出电阻。 射极输出器接在多级放大电路的首级可提高输入电阻;接在末级可减小输出电阻;接在中间级可起匹配作用,从而改善放大电路的性能 放大电路的目的是将微弱的变化信号不失真的放大成较大的信号。这里所讲的主要是电压放大电路。 电压放大电路可以用有输入口和输出口的四端网络表示,如图: ui uo Au 15.1 共发射极放大电路的组成 RS RB eS + - + ui - RL + uO - R C C 1 C 2 T + + iB iC iE EB EC=UCC + - uBE + - uCE RS RB eS + - + ui - RL + uO - R C C 1 C2 T + + iB iC iE +UCC + - uBE + - uCE ri 放大电路 Ro E0 + - 放大电路的输入电阻 放大电路的输出电阻 输入电阻越大越好 输入电
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