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第4章 多级放大电路 4.2 阻容耦合放大电路 例4.2.1:阻容耦合放大电路 已知:Ec=20V, Rs=1K, RB1=100K, RB2=100K, Rc1=15K, RE1=501K, R?B1=33K, R?B2=6.8K, RC2=7.5K, RE2=2K, RL=5.1K, ?1=60, ? 2=120, UBEQ=0.7V。 求Au 4.3 功率放大电路 4.3.1.2、放大电路工作状态 甲类放大: 静态工作点在交流负载线中点,用于电压放大, 甲类虽然放大的信号不失真,但管耗太大,电路的效率很低。 乙类放大: ICQ = 0 ,三极管只在正半周工作,电压幅值大,用于功率放大 甲乙类放大: 在截止区偏上一点,防止交越失真 4.3.2 互补对称功率放大器 2、波形 正半周:T1通,T2止 负半周:T2通,T1止 输出: 完整 将T1的输出曲线, 倒置在的T2下方— 静态点Q重合 4.3.2.2、甲乙类功率放大电路 2.甲乙类功率放大 加很少直流偏置,使Q点销高于截止点 4.3.2.3 准互补对称功率放大电路 2. 准互补对称功率放大电路 用复合管构成的功率放大电路 4.3.3 单电源互补对称功率放大电路 4.3.3.2、甲乙类单电源互补对称功率放大电路 T1 T2:互补对称电路 R4: 调整两管Q点 C2: 使T1 T2基极电位 相等,保证波形 对称 R1: 调整T3偏流—使 VA=Ec/2,保证 上下幅值相等 4.4 变压器耦合功率放大电路 4.4 直接耦合放大电路 1. 多级直接耦合放大电路常用的级间耦合方式: 4.5.1 基本差动式放大电路 2. 电路的动态分析 (1)输入类型 (2).动态分析 2). 差模输入 差模信号: Ui1 = - Ui2 总输入信号: Ui =Ui1 - Ui2 =2 Ui1 Ui1?0 Ic1—??Ic1—??Vc1— -?Vc Ui2?0 Ic2—??Ic2—??Vc2 — ?Vc 总输出信号: Uo = (UCQ1 - ?Vc) - (UCQ2 + ?Vc) = - 2 ?Vc 差模放大倍数: RB2?? rbe 与单管放大电路相同 4.5.2 典型差动放大电路 2. 单端输入/输出差放 4.5.3 恒流源差动电压放大电路 RE +EC RC RL RB RB EE T1 T2 ui uo1 RE +EC RC RL RB RB EE T1 T2 ui uo2 (a) 输入输出反相 (b) 输入输出同相 1、电路组成 输入信号加左侧,输出取左侧,去掉RC2。 RE深度负反馈,抑制零漂 2、静态值 Ui=0,输入电路对称,同双端差放 3、动态分析 Ui?—IB1?—IE1?—VE ?—UBE2?—Ic2? 近似认为 ?Ic1 ? - ?Ic2 差模信号 Ui1 = - Ui2 = Ui / 2 差模放大倍数 恒流源的组成: 工作原理: R1、DZ、T3、R2 iC3 iB3 iC3 UR2 UBE3 ( UB3 固定) ToC iC1 iC2 RE : 共模反馈电阻—用恒流源代替, 动态电阻大,静态电阻小 最理想的共模反馈电阻应该是:它的直流电阻不大,即其直流压降不大;但对信号分量却能呈一出极大的动态电阻。工作在放大区的晶体管就具有这种特性。 Chap 第4章多级放大电路 成都理工大学工程技术学院 自动化工程系 雷永锋 2013 4.1 多级放大电路的耦合方式 4.3 功率放大电路 4.2 阻容耦合放大电路 4.5 差动式放大电路 4.4 直接耦合放大电路 退出 在多级放大电路中,每两个单级放大电路之间的连接方式叫耦合。实现耦合的电路称为级间耦合电路,其任务是将前级信号传送到后级。 对级间耦合电路的基本要求: ①级间耦合电路对前、后级放大电路静态工作点不产生影响。 ②级间耦合电路不会引起信号失真。 ③尽量减少信号电压在耦合电路上的压降。 4.1 多级放大电路的耦合方式 ⑴ 阻容耦合: 在多级放大电路中,用电阻、电容耦合的称为阻容耦合。 ⑵ 变压器耦合:用变压器构成级间耦合电路的称为变压器耦合。 ⑶ 直接耦合: 直接耦合方式就是级间不需要耦
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