模拟电子技术 4.2 共射极放大电路 4.3 放大电路的分析方法.ppt

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模拟电子技术 4.2 共射极放大电路 4.3 放大电路的分析方法

基本共射放大电路的截止失真 基本共射放大电路的饱和失真 * 4.2 共射极放大电路 4.2.1. 电路组成 放大电路: ①放大作用是针对变化量(交流量)的 ② 能量转换电路(把直流电源能量→放大了的信号能量) 最基本、最常见的BJT放大电路——共射级放大电路 ① b极回路——输入回路 c极回路——输出回路 e极——公共端(⊥端) VBB使e结正偏 VCC使c结反偏 保证BJT工作在放大区 P116图4.2.1 P124图4.3.1 ③ Rb——b极偏置电阻 提供合适的b极电流(偏流) IB = (VBB-VBE) / Rb ——固定偏流电路 ⑤Cb1、Cb2: (几μF~几十μF) 输入、输出耦合电容,具有隔直通交的作用 ※选用电解电容时,注意极性 ④RC —— C极电阻,将电路中 iC 的变化转变成 vCE 的变化。 简化电路及习惯画法 习惯画法 共射极基本放大电路 VBB = VCC 4.2.2 工作原理 Vi=0 1. 静态:输入信号为零(vi= 0 )时,放大电路的工作状态,也称直流工作状态。 Vi=0 静态时,三极管的 IB、 IC、VCE在特性曲线上确定为一点,称为静态工作点,常称为Q点。一般用IBQ、ICQ、和VCEQ 表示。 Q点可通过放大电路的直流通路来求 直流通路 共射极放大电路 耦合电容C1、C2对直流量相当于断路 直流通路:直流量所流经的路径。 Vi=Vm sin?t 动态:输入信号不为零时,放大电路的工作状态,也称交流工 作状态。 为什么设置合适的Q点? 交流通路 ? 直流电源:交流内阻为零 ? 耦合电容:通交流、隔直流 对交流相当于短路 共射极放大电路 交流通路 放大电路的交流通路 4.3 放大电路的分析方法 4.3.1 图解分析法(直观) 4.3.2 小信号模型分析法(方便计算各指标) 采用该方法分析静态工作点,必须已知三极管的输入输出特性曲线。 共射极放大电路 1. 用图解分析法确定静态工作点 ? 首先,画出直流通路 直流通路 IB VBE + - IC VCE + - 4.3.1 图解分析法 直流通路 IB VBE + - IC VCE + - ? 列输入回路方程: VBE =VCC-IBRb ? 列输出回路方程(直流负载线): VCE=VCC-ICRc ? 在输入特性曲线上,作出直线 VBE =VCC-IBRb,两线的交点即是Q点,得到IBQ。 ? 在输出特性曲线上,作出直流负载线 VCE=VCC-ICRc,与IBQ曲线的交点即为Q点,从而得到VCEQ 和ICQ。 2. 动态工作情况的图解分析 由交流通路得纯交流负载线: 共射极放大电路 交流通路 ic vce + - vce= -ic? (Rc //RL) 又 vce= vCE - VCEQ ic= iC - ICQ 同时,令R?L = Rc//RL 1) 交流通路及交流负载线 vCE - VCEQ= -(iC - ICQ )? R?L iC = (-1/R?L)? vCE + (1/R?L) VCEQ+ ICQ 过输出特性曲线上的Q点做一条斜率为-1/R?L ?直线,该直线即为交流负载线。 RL= RL∥Rc, 是交流负载电阻。 交流负载线是有交流输入信号时工作点的运动轨迹。 同时交流负载线必过Q点 共射极放大电路 对于直流负载线,无论输出端接否RL, 对于交流负载线, 输出端接有RL ,交流负载线斜率为 -1╱(Rc ‖ RL),且经过Q点; 输出端没接RL ,交流负载线斜率为 -1╱Rc ,为直流负载线。 总结: VCE=VCC-ICRc ,斜率为 -1/RC 共射极放大电路 2) 输入交流信号时的图解分析 设放大电路在没有输入交流信号( Vi= 0 )时已有一个合适的Q点 Q点设置于线性放大区的中央 2. 输入交流信号时的图解分析 # 动态工作时, iB、 iC的实际电流方向是否改变,vCE的实际电压极性是否改变? 设输入 vi = 0.02 sin?t (V) 的交流小信号 (1)根据 vi 在输入特性曲线上求 iB (2)根据 iB 在输出特性曲线上求 iC和vCE 通过图解分析,可得如下结论: 1.在输入小信号后,各电压、电流量在各静态值上叠加了一个交流成分。 iB = IB + ib iC = IC+ ic

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