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必威体育精装版教学课件PPT多级放大电路
项目一 级间负反馈放大电路及测试 一、项目导入 当需要大的电压放大倍数时,是否能将两个共发射极放大电路按第一级接入第二级的形式连接,分两次逐级进行放大呢? 项目一 级间负反馈放大电路及测试 答案是肯定的。根据3种基本放大电路的特点,可以采取组合使用的方法来获取更好的电路特性。这种由多个基本放大电路构成的电路称为多级放大电路,信号按传递方向逐级进行放大,可以获得大的电压增益。 项目一 级间负反馈放大电路及测试 二、相关知识 (一)多级放大电路的耦合方式 1.多级放大电路 实际应用的放大电路应该可以对输入信号进行采集,然后将电压放大并输出驱动负载,常见的电路结构如图3-1所示。 项目一 级间负反馈放大电路及测试 项目一 级间负反馈放大电路及测试 项目一 级间负反馈放大电路及测试 项目一 级间负反馈放大电路及测试 2.多级放大电路的耦合方式 既然多级放大电路由若干个基本放大电路级联构成,那么它们之间必须传递信号,级与级之间传递信号的方式称为耦合方式。电路的耦合方式一般有以下几种。 项目一 级间负反馈放大电路及测试 (1)阻容耦合。阻容耦合是指各级之间通过耦合电容和下一级的输入电阻连接。优点是各级静态工作点互不影响,可单独调整、计算,且不存在零点漂移问题;缺点是不能用来放大变化很缓慢的信号和直流分量变化的信号,且不能用在集成电路中。 项目一 级间负反馈放大电路及测试 (2)直接耦合。直接耦合是指各级之间直接用导线连接。优点是可放大变化很缓慢的信号和直流分量变化的信号,且宜于集成;缺点是各级静态工作点互相影响,且存在零点漂移问题,即当ui?=?0时,uo≠0(有静态电位)。引起零点漂移的原因主要是三极管参数(ICBO、UBE、?)随温度的变化、电源电压的波动、电路元件参数的变化等。 项目一 级间负反馈放大电路及测试 (3)变压器耦合。采用变压器耦合可以隔除直流,传递一定频率的交流信号,因此各放大级的静态工作点互相独立。变压器耦合的优点是可以实现输出级与负载的阻抗匹配,以获得有效的功率传输。 项目一 级间负反馈放大电路及测试 例3-1 图3-5所示的多级放大电路中,已知Ucc=12V,RB1=R’B1=20k?,RB2=R’B2=10k?,RC1=RC2=2k?,RE1=RE2=2k?,RL=2k?,, , UBE1=UBE2=0.6V。 (1)求前、后级放大电路的静态值。 (2)画出微变等效电路。 (3)求各级电压放大倍数 、 和总电压放大倍数 项目一 级间负反馈放大电路及测试 项目一 级间负反馈放大电路及测试 项目一 级间负反馈放大电路及测试 2.动态分析。注意第一级的负载电阻就是第二级的输入电阻,即RL1=ri2。 画微变等效电路 项目一 级间负反馈放大电路及测试 根据静态工作点计算得出: 项目一 级间负反馈放大电路及测试 项目一 级间负反馈放大电路及测试 (二)差动放大电路 直接耦合电路结构简单,广泛应用于集成电路中,由于没有了电容容抗,因此它的低频特性好。但是直接耦合存在两个问题:前后级静态工作点相互影响和零点漂移。 项目一 级间负反馈放大电路及测试 零点漂移是指输入信号电压为零时(ui?=?0,可以理解为输入接地),输出电压发生缓慢地、无规则地变化的现象。产生的原因有晶体管参数随温度变化、电源电压波动、电路元件参数的变化等。 一般用输出漂移电压折合到输入端的等效漂移电压作为衡量零点漂移的指标,即 uod为输出端漂移电压,Au为电压放大倍数,uid为输入端等效漂移电压。很明显,uid越小,说明零点漂移现象越弱,电路特性越好。 项目一 级间负反馈放大电路及测试 1.差模信号和共模信号的概念 项目一 级间负反馈放大电路及测试 两个输入端输入信号ui1和ui2 令 uid?=?ui1?ui2 (3-1) uic?=?ui1?+?ui2 (3-2) 根据式(3-1)和式(3-2)可以得到 因此,任意两个输入端的信号均可分解为差模信号和共模信号两部分。 项目一 级间负反馈放大电路及测试 2.差动放大电路的主要指标 (1)差模电压放大倍数Aud。其定义为 (2)共模电压放大倍数Auc。其定义为 (3)共模抑制比KCMR。为了全面衡量差动放大电路放大差模信号、抑制共模信号的能力,需引入一个新的量—共模抑制比,用KCMR表示,其定义式为 此定义表示共模抑制比越大,差动放大电路放大差模信号的能力越强,抑制共模信号的能力也越强。 (4)差模输入电阻rid。差模输入电阻是指在差模信号下等效的输入电阻,定义为 (5)差模输出电阻rod。差模输出电阻是指在差模信号下等效的
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