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第二章 基本放大电路 一个微弱的电信号通过放大器后,输出电压或电流的幅值得到了放大,但它随时间变化的规律不能变——不失真。 即输出量的变化与输入量的变化要成比例。三种基本连接方式:共射、共集、共基。 二.放大电路的主要性能指标 4.最大输出功率POM—在输出信号基本不失真的情况下能输出的最大功率。效率η=Pom/PS*100%(ps——直流电源提供的功率) 2.2 基本放大电路的工作原理 一、电路构成及各元件的作用: (一)放大电路的构成: 二、放大电路中电流、电压的符号及波形 三、放大电路中的直流通路与交流通路 (一)直流通路—放大电路中直流分量通过的路径。(画直流通路时,电容视为开路,电感视为短路,其他不变) 二、动态工作情况分析 动态—放大电路有输入信号时的工作状态。 (一)不带负载时的动态分析 四、电路参数对静态工作点的影响 (一)Rb (二)RC (三)UCC 2.4 微变等效电路分析法 差动放大电路一般有两个输入端: 双端输入——从两输入端同时加信号。 单端输入——仅从一个输入端对地加信号。 差动放大器共有四种输入输出方式: 1. 双端输入、双端输出(双入双出) 2. 双端输入、单端输出(双入单出) 3. 单端输入、双端输出(单入双出) 4. 单端输入、单端输出(单入单出) 二. 恒流源式差动电路 根据共模抑制比公式: 三.差动放大电路的输入、输出接法 差动放大器共有四种输入输出方式: 1. 双端输入、双端输出(双入双出) 2. 双端输入、单端输出(双入单出) 3. 单端输入、双端输出(单入双出) 4. 单端输入、单端输出(单入单出) 主要讨论的问题有: 差模电压放大倍数、共模电压放大倍数 差模输入电阻 输出电阻 1、共模信号的抑制 共模输入时的等效电路 2.双端输入双端输出 (1)差模电压放大倍数 (2)共模电压放大倍数 (3)差模输入电阻 (4)输出电阻 3. 双端输入单端输出 这种方式适用 于将差分信号转换 为单端输出的信号。 (1)差模电压放大倍数 (2)差模输入电阻 (3)输出电阻 加大Re,可以提高共模抑制比。为此可用恒流源T3来代替Re 。 等效很大的交流电阻,直流电阻并不大。 恒流源使共模放大倍数减小,而不影响差模放大倍数,从而增加共模抑制比。 恒流源的作用 恒流源式差动电路的计算: 静态工作点: 动态: 恒流源等效电阻: iC uCE uo (3)Q点过高→信号进入饱和区 称为饱和失真 信号波形 截止失真和饱和失真统称“非线性失真” 静态工作点应选在交流负载线的中点 小信号的放大电路——工作点适当选低 大信号的放大电路——工作点适当选高 2、三极管输出回路的等效电路 一、静态工作点的估算: IBQ? UCC/Rb ICQ ? ? IBQ UCEQ = UCC - ICQRC 二、微变等效电路与动态分析 (一)三极管的简化微变等效电路 1、三极管输入回路等效电路 ube ube rbe ube ? ib 微变等效电路 (二)动态分析 1、共射放大电路的简化微变等效电路 共射放大电路 2、电压放大倍数的计算: 负载电阻越小,放大倍数越小。 电路的输入电阻越大,从信号源取得的电流越小,因此一般总是希望得到较大的的输入电阻。 3、输入电阻的计算: 根据输入电阻的定义: 4、输出电阻的计算: 0 + - 对于前面的电路(固定偏置电路)而言,静态工作点受到UBE、?和ICEO影响,这三个参数随温度而变化。 Q变 UBE ? ICEO 变 T 变 IC变 2.5 静态工作点稳定电路 1. 温度变化对静态工作点的影响 1、温度对UBE的影响 iB uBE 25 oC 50oC T UBE IB IC 2、温度对?值及ICEO的影响 T ?、 ICEO IC iC uCE Q Q′ 温度上升时,输出特性曲线上移,造成Q点上移。 总之: T IC I1 I2 IB 二.分压式偏置稳定电路 选I2=(5~10)IB ∴I1? I2 IC IE (1) 电路的特点和工作原理 静态工作点 稳定过程: T UBE IC IC IE UE UBE=UB-UE =UB - IE Re UB稳定 IB 由输入特性曲线 I1 I2 IB IC IE (二)静态工作点的近似估算: + b2 c R e V R R R b1 T CC 电容开路,画出直流通道 ICQ? IEQ =UE/Re =
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