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本章要求 第10章 基本放大电路 10.1 共射极放大电路的组成 RS es C1 + – ui + – C2 RL uo + – iC iB iE RB EB + – EC + – T – + uBE uCE – RC + 信号源 负载 各元件作用 2.电源--保证集电结反偏,发射结正偏,使晶体管工作在放大区 。 1.三极管T--电流放大, iC=?iB。 4.集电极电阻RC--将变化的电流转变为变化的电压。 3.基极电阻RB--提供大小适当的基极电流。 5.耦合电容C1C2—通交流隔直流 EC RS es RB EB RC C1 C2 T + + RL + – + – RS 单电源供电时常用的画法 +UCC es RB RC C1 C2 T + + RL RS es 共发射极基本电路 EC RB EB RC C1 C2 T + + RL + + – – 简化电路 10.2 共射极放大电路分析 ui t O uo t O 无输入信号(ui = 0)时 +UCC RB RC C1 C2 T + + ui + – uo + – + + – uBE uCE – iC iB iE 有输入信号(ui ≠ 0)时 uCE = UCC- iC RC UBE IB IC UCE t uBE O iC t t iB O O uCE t O 结论: (3)输出电压与输入电压在相位上相差180°,即共发射极电路具有反相作用。 ui t O uo t O (1)无输入信号时,三极管各电极的电压和电流都恒定不变。 (2)输入动态信号后,各电极电流和电压的大小均发生了变化, 都在直流量的基础上叠加了一个交流量。 若参数选取得当,输出电压将大于输入电压,即电路具有电压放大作用。 RB RC + UCC + uo - + ui - C1 C2 + + 1.画出直流通路 信号源中的电动势短路; 电容开路。 IBRB + UBE = UCC IC =βIB UCE = UCC-RCIC UCC-UBE RB IB = IB + - RB RC + UCC UBE 直流通路 10.2.1 放大电路的静态分析 一、静态工作点的计算 2 .分析计算 例1:固定偏置放大电路如下,已知UCC = 6V,RB= 180kΩ, RC = 2 kΩ, ? = 50,晶体管为硅管。试求放大电路的静态工作点。 RB RC + UCC + uo - + ui - C1 C2 + + 解: IC = ?IB UCE = UCC-RC IC UCC-UBE RB IB = 6-0.7 180 = mA = 0.0294 mA = 50×0.029 4 mA = 1.47 mA = (6-2×1.47 ) V =3.06 V 二.静态工作点的影响 1. 当 IB 太小,Q 点很低,引起后半周截止失真。 2. 当 IB 太大,Q 点很高,引起前半周饱和失真。 ※ 截止失真和饱和失真统称为非线形失真。 UCE uCE O ?t IB iB O ?t IC iC O ?t UCE uCE O ?t IC iC O ?t IB iB O ?t uO O ?t uO O ?t 截止失真 饱和失真 削顶 削顶 rbe 可以估算:rbe = 200 + (? +1) ? 26mV IEmA 一. 微变等效电路法 1. 晶体管的微变等效电路 ⑴ 输入端电压和电流的关系 ?UBE ΔIB 为一个常数。 IB ?IB ?UBE rbe = iB uBE O Q iC + uCE - + uBE - iB B E C 电路图 输入特性 10.2.2 放大电路的动态分析 结论: 晶体管从输入端看,可以用一个等效的动态电阻 rbe代替。 (2) 输出端电压和电流的关系 在放大区: IC=βIB 结论: 从输出端看,可以用一个 受控电流源代替。 iC + uCE - + uBE - iB B E C + Ube - B E rbe Ib + Uce - C Ic ?Ib 晶体管的小信号模型 Ii Ib Ic Io RB RC + Uo - + Ui - RB RC + UCC + uo - + ui - C1 C2
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