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本章要求 1.理解共射极单管放大电路的基本结构和工作原理。 2.掌握静态工作点的估算和简化微变等效电路的分析方法。了解输入电阻和输出电阻的概念。 3. 理解静态工作点稳定的概念。 4.了解共源极放大电路的工作原理。了解多级放大的概念。 5.了解射极输出器的基本特点。了解差动放大电路和互补对称功率放大电路的工作原理。 放大的概念: 10.1 共发射极放大电路的组成 共射放大电路的电压放大作用 结论: 共射放大电路的电压放大作用 结论: 结论: 1. 实现放大的条件 2. 直、流通路和交流通路 10.2.2 动态分析 例2: 解: (2) 由微变等效电路求Au、 ri 、 ro。 例1: 解: (2) 由微变等效电路求Au、 ri 、 ro。 多级放大电路及其级间耦合方式 集成功率放大器 10.7 场效晶体管及其放大电路 10.7.1 绝缘栅场效晶体管 场效晶体管与晶体管的比较 后级静态值同 10.3 节例 1,即 (2)放大电路的输入电阻 式中 为前级的负载电阻,其中 ri2 为后级的输入电阻,已在 10.3 节 例 1 中求得,ri2 = 0.79 k?,于是 输出电阻 (3) 计算电压放大倍数 前级 后级(见 10.3 节例 1) 两级电压放大倍数 返回 10.5 差分放大电路 T1 T2 RC RB +UCC + ui1 ? iB iC RC RB + ui2 ? iB iC RP RE EE iE iE + uO ? 差分放大电路用两个晶体管组成,电路结构对称,在理想情况下,两管的特性及对应电阻元件的参数值都相同,因此,两管的静态工作点也必然相同。 10.5.1 静态分析 在静态时,ui1= ui2 = 0, 则 IC1= IC2 , VC1 = VC2 , 故输出电压 uO = VC1 ? VC2 = 0 差分放大电路的优点是具有抑制零点漂移的能力。 什么是零点漂移?   一个理想的放大电路,当输入信号为零时,其输出电压应保持不变(不一定是零)。但实际上,主要由于环境温度的变化,输出电压并不保持恒定,而在缓慢地、无规则地变化着,这种现象称为零点漂移(或称零漂),它影响放大电路的工作。 对差分放大电路,由于电路的对称性,当温度变化时,两边的变化量相等,即 ?IC1 = ?IC2 , ?VC1 = ?VC2 uO = VC1 + ?VC1 ? (VC2 + ?VC2 ) = ?VC1 ? ?VC2 = 0 零点漂移完全被抑制了。 在静态时,设 IB1 = IB2 = IB, IC1= IC2 = IC,忽略阻值很小的 RP 可列出 发射极电位 VE ? 0 每管的基极电流 每管的集 — 射极电压 T1 T2 RC RB +UCC + ui1 ? iB iC RC RB + ui2 ? iB iC RP RE EE iE iE + uO ? 10.5.2 动态分析 1. 共模输入   两个输入信号电压的大小相等,极性相同,即 ui1 = ui2 ,这样的输入称为共模输入。   在共模输入信号的作用下,若电路完全对称时,两管集电极电位的变化相同,因而,输出电压等于零,所以对共模信号没有放大能力,亦即放大倍数为零。 2. 差模输入   两个输入电压的大小相等,而极性相反,即 ui1= ?ui2 ,这样的输入称为差模输入。   设 ui1 0 ,ui2 0,则 ?IC1 0 ,?IC2 0 , ?VC1 0, ?VC2 0 。故 uO = ?VC1 ? ?VC2 T1 RC ib ic + ui1 ? + uo1 ? RB 单管差模信号通路 由于差模信号使两管的集电极电流一增一减,其变化量相等,通过 RE 的电流近于不变,RE 上没有差模信号压降,故 RE 对差模信号不起作用,可得出下图所示的单管差模信号通路。 单管差模电压放大倍数 同理可得 双端输出电压为 双端输入—双端输出差分电路的差模电压放大倍数为 当在两管的集电极之间接入负载电阻时 式中 两输入端之间的差模输入电阻为 两集电极之间的差模输出电阻为   [例 1] 在前图所示的差分放大电路中,已知UCC = 12V, EE = 12V,? = 50, RC = 10 k?, RE =10 k?, RB = 20 k?, RP = 100 ?,并在输出端接负载电阻 RL = 20 k?,试求电路的静态值和差模电压放大倍数。 [解] 式中 3. 比较输入 两个输入信号电压既非共模,又非差模,它们的大小和相对极性是任意的,这种输入常作为比较放大来运用。差值电压(ui1 ? ui2 )经放大后,输出电压为 为

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