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基极电源 输入回路 输出回路 集电极电阻,约为几至几十欧 NPN型管 耦合电容 基极电阻,约几十至几百千欧 集电极电源,约为几至几十伏 负载电阻 电路各部分作用: 晶体管T:放大器的核心部件,在电路中起电流放大作用; 电源12V:为放大电路提供能量和保证晶体管工作在放大状态; 电源Ui和电阻RB:使管子发射结处于正向偏置,并提供适当的基极电流IB; 耦合电容C1:一般为几微法至几十微法,利用其通交隔直作用,既隔离了放大器与信号源、负载之间的直流干扰,又保证了交流信号的畅通; 电阻RC:将集电极的电流变化变换成集电极的电压变化,以实现电压放大作用。 知识回顾 共射极放大电路 图1.0 共射极放大电路 静态时三极管各极电流和电压值称为静态工作点Q(主要指IBQ、ICQ和UCEQ)。静态分析主要是确定放大电路中的静态值IBQ、ICQ和UCEQ。 放大电路的静态分析 由直流通道可对Q点进行估算: 静态工作点 Q 知识回顾 共射极放大电路直流通路 画法原则:(1)电容值大的电容(如耦合电容)视为短路; (2)无内阻的直流电源(如 )视为短路。 图1.2 (a)共射极放大电路 图1.2 (b)交流通路 放大电路的静态分析 知识回顾 即: 温度对静态工作点的影响 问题讨论 温度升高 UBE减小 ICBO增大 β增大 IC增大 对于固定偏置式共发射极放大电路而言,静态工作点由UBE、?和ICEO、ICB0决定,这几个参数均随温度的变化而发生变化。 Q变 UBE ? ICEO 变 T 变 IC变 ICEO增大 新课导入 有没有这样的电路,电路本身具有稳定静态工作点的电路,也就是说当外界条件发生变化时,而静态工作点还能基本稳定 有没有这样的电路,电路本身具有稳定静态工作点的电路,也就是说当外界条件发生变化时,而静态工作点还能基本稳定 知识目标 培养学生学习基本理论知识的能力 能力目标 培养学生运用理论知识指导实践的能力 德育目标 在教学过程中,培养学生严谨的科学态度,合作精神,职业素养,并进行行为规范教育。 知识与能力 估算分压式偏置放大电路静态工作点,了解电路的工作原理。 过程和方法 在教师指导下自主探究,学会用所学知识解决实际问题 情感态度和价值观 在教学中,培养学生的观察、总结能力,提升电路分析能力、实验操作及仪器的操作能力,养成科学思维的方法。 教学目标 1.1 电路组成 分压式共射极电路如图1.3(a)所示, (a)阻容耦合电路 (b)所示电路的直流通路 图1.3 静态工作点稳定电路 分压式偏置放大电路 教师示范 分压式偏置放大电路 在图1.3(b)所示电路中,B点的电流方程为: I1≈I2IB 为了稳定Q点,通常情况下,参数的选取应满足: 因此, , 因而B点电位 与温度基本无关 1.2 电路分析 合作学习 直流通路 稳压过程可以表示如下: 由此可见,VBQ的大小与三极管的参数无关,只由VCC在Rb1、Rb2上的分压值决定的。只要VCC、Rb1、Rb2不随外界环境影响,那么VBQ就是一个稳定值。 温度T升高 集电极电流ICQ增大 发射极电流IEQ增大 发射极电位VEQ增大 发射结压降VBEQ下降 基极电流IBQ减小 集电极电流ICQ减小 当温度升高时 T UBE IB IC UE IC 最终保证ICQ基本稳定,达到Q稳定的目的。 1)估算静态工作点 发射极电流 由于 ,管压降 基极电流 入手点是 ,在已知 图1.4 分压式共射放大电路 分压式偏置放大电路 1.3 估算电路静态工作点 重点 (2)放大器交流参数的估算 要估算电路的交流指标应先画出这个电路的交流通路 输入电阻: Ri=Rb1// Rb2//rbe 输出电阻: Ro≈Rc 电压放大倍数: 1.4、动态参数的估算 Ce是并联在Re两端的——称为旁路电容,它的容量较大,对交流信号相当于短路,这样对交流信号的放大能力不因Re的接入而降低。 放大电路的微变等效电路 +VCC uo Rb1 RC C1 C2 Rb2 Ce Re RL ui 微变等效电路 uo Rb1 RC RL ui Rb2 交流通路 例1、如图所示的分压式工作点稳定电路中, 已知 试估算静态工作点和电压放大倍数 。 由于 ,管压降 仿真结果: UBQ=3.402V UCEQ=3.893V IBQ=17.957uA IEQ=2.713mA 重点 分压式偏置放大电路 展示评价 分压式共射极放大电路
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