第二章 放大电路.pptVIP

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六、输出电阻 + _ rbe b e c ~ 输出电阻低,故带载能力比较强。 Ro 图 2.5.3 共集放大电路的输出电阻 如输出端加上发射极电阻Re Re 如输出端无发射极电阻Re 2.5.2 共基极放大电路 图 2.5.4 共基极放大电路 (a)原理电路   VEE 保证发射结正偏;VCC 保证集电结反偏;三极管工作在放大区。 (b)实际电路   实际电路采用一个电源 VCC ,用 Rb1、Rb2 分压提供基极正偏电压。 C1 C2 + + + _ + _ Re VEE VCC Rc RL T C1 C2 VCC Rb2 Rb1 + + + + + _ _ Re Cb RL Rc 一、静态工作点(IBQ , ICQ , UCEQ) 图 2.5.4(c)实际电路 C1 C2 VCC Rb2 Rb1 + + + + + _ _ Re Cb RL Rc Rb2 Rb1 二、电流放大倍数 微变等效电路 由图可得: 所以   由于 ? 小于 1 而近似等于 1 ,所以共基极放大电路 没有电流放大作用。 图 2.5.4 (C)共基极放大电路的等效电路 + _ + _ Re rbe b e c 三、电压放大倍数 由微变等效电路可得   共基极放大电路没有电流放大作用,但是具有电压放大作用。电压放大倍数与共射电路相等,但没有负号,说明该电路输入、输出信号同相位。 + _ + _ Re rbe b e c 四、输入电阻 暂不考虑电阻 Re 的作用 五、输出电阻 暂不考虑电阻 RC 的作用 Ro = rcb . 已知共射输出电阻 rce ,而 rcb 比 rce大 得多,可认为 rcb ? (1 + ?)rce   如果考虑集电极负载电阻,则共基极放大电路的输  出电阻为 Ro = Rc // rcb ? Rc 如考虑电阻 Re 的作用 2.5.3 三种基本组态的比较  大(数值同共射电路,但同相) 小(小于、近于 1 ) 大(十几 ~ 一几百) 小 大 (几十 ~ 一百以上) 大 (几十 ~ 一百以上) 电 路 组态 性能 共 射 组 态 共 集 组 态 共 基 组 态 C1 C2 VCC Rb2 Rb1 + + + + + _ _ Re Cb RL C1 Rb +VCC C2 RL ? + Re + + + ? C1 Rb +VCC C2 RL ? + + + + ? Rc 2.5.3 三种基本组态的比较 频率响应 大 (几百千欧 ~几兆欧) 小 (几欧 ~ 几十欧) 中 (几十千欧~几百千欧) rce 小 (几欧 ~几十欧) 大 (几十千欧以上) 中 (几百欧~几千欧) rbe 组态 性能 共 射 组 态 共 集 组 态 共 基 组 态 差 较好 好 例 如图属于何种组态?其输出电压的波形是否正确?若有错,请改正。 uo uo ui -Vcc R2 R3 Re R1 + 解 共集电极组态 共集电极电路特点: ◆ 电压增益小于1但接近于1, UO与Ui同相。 ◆ 输入电阻大,对电压信号源衰减小 ◆ 输出电阻小,带负载能力强 不正确。 ui 例  电路如图题所示,BJT的 电流放大系数为β,输入电阻为rbe, 略去了偏置电路。试求下列三种情况下 的电压增益AV、输入电阻Ri和输出电阻RO ①vs2=0,从集电极输出; ②vs1=0,从集电极输出; ③vs2=0,从发射极输出。 解 ①  共发射极接法 b Rc vi vo e c + + - - rbe βIb Re Ib Ie vs2 vs1 + - - + Re Rc T e c b ②共基极组态 vs2 vs1 + - - + Re Rc T b e c e b c vs2 - + - + vo Re Rc T vs2 + + - - Re Rc e b c vo rbe βIb Ie Ib Ro ? RC vs1=0,从集电极输出 共集电极组态 vs2 vs1 + - - + Re Rc T b e c vs1 e c b Rc Re vo + + - - vs2=0,从发射极输出 Ic Ie + + vs1 - - e c b rbe Re Rc vo βIb Ib 一、复合管的组成及其电流放大系数 复合管的构成: + uBE iB iB1 iC2 iC iE iE1 = iB2 T1 b T2 e c iC1 由两个或两个以上三极管组成。 1.复合管共射电流放大系数 ? 值 由图可见 2.6 晶体管基本放大电路的派生电路 2.6.1 复合管放大电路 + uBE iB iB1 iC2 iC i

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