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第15章 基本放大电路;15.1 共发射极放大电路的组成;EC;EC;EC;EC;15.2 放大电路的静态分析;放大电路中电压和电流的符号;15.2.1 用放大电路的直流通路确定静态值 ;1.基极电流IB;解:;例2 用估算法计算图示电路的静态工作点。;15.2.2 用图解法确定静态值;;;(2)求静态值;15.3 放大电路的动态分析;1.晶体管的微变等效电路; 对于低频小功率晶体管的输入电阻估算为:;; rce愈大,恒流特性愈好,在小信号的条件下, rce也是一个常数,约为几十到几百kΩ。因rce阻值很高,一般忽略不计。;;2.放大电路的微变等效电路;3.电压放大倍数的计算;输出端开路时:;4.放大电路输入电阻的计算 ;5.放大电路输出电阻的计算;解:; 直流负载线反映静态时电流IC和UCE的变化关系, 由于C2的隔直作用,不考虑负载电阻RL。;UCC;2.图解分析;3.非线性失真;;15.4 静态工作点的稳定;;分压式偏置放大电路;;这一物理过程的实质是一种负反馈,RE愈大稳定性愈好,但太大将使VE增高,输出电压降低。一般取几百欧~几千欧。;(3)CE的作用;2.静态分析;3.动态分析;无电容CE的微变等效电路;分析计算;无旁路电容CE;解:;直流通路;(2)画微变等效电路;返回;15.6 射极输出器;15.6.1 静态分析;2.确定静态值;;1.电压放大倍数;(2)输出电压与输入电压同相,具有电压跟随作用,故称射极跟随器。;2.输入电阻;3.输出电阻;其中:;通常;1. 电压放大倍数小于1,约等于1;
2. 输入电阻高;
3. 输出电阻低;
4. 输出与输入同相。;射极输出器的应用; 在实际工作中,输入信号一般为毫伏或微伏级,为了放大非常微弱的信号,需要把若干个基本放大电路连接起来 ,以获得更高的放大倍数和功率输出 。;对耦合电路的要求;(1)静态分析;;①电压放大倍数;例1 在图示两级组容耦合放大电路中,已知RB1=30k?,RB2=15k?,R’B1=20k?,R’B2=10k?,RC1=3k?,RC2=2.5k?,RE1=3k?,RE2=2k?, RL=5k?, C1= C2= C3= 50μF ,晶体管放大倍数 ?1=?2=40,集电极电源电压UCC=12V。试求(1)各级的静态值;(2)两级放大电路的电压放大倍数。;;;微变等效电路图;第一级等效负载电阻为:;第二级电压放大倍数为:;15.8 差分放大电路;1. 前后级静态工作点相互影响;(3)抑制零点漂移的方法;一、结构;二、抑制零漂??原理;三、有信号输入时的工作情况;2.差模输入;3.比较输入;表明:输出电压的大小仅与输入电压的差值有关,而与信号本身的大小无关,这就是差分放大电路的差值特性。; 共模抑制比全面衡量差分放大电路放大差模信号和抑制共模信号的能力。;(1)若电路完全对称,则理想情况下
共模放大倍数 Ac = 0 , KCMRR→?;;二、零点漂移的抑制; RE 的电流负反馈作用使每个管子的温度漂移得到了一定程度的抑制,输出端的漂移进一步减小。; 电位器Rp是调平衡用的,称为调零电位器。因实际电路的不完全对称,可以用Rp进行静态时输出电压的调节。;1.双端输入-双端输出;;(2)动态分析;单管差模电压放大倍数为:;双端输入-双端输出差动电路的差模电压放大倍数:;2.单端输入-单端输出;单端输入信号为:;直接耦合放大电路中以差动放大器的性能为最好。
尽量选择对称的电路参数,更好地抑制零点漂移。
RE的存在对提高共模抑制比具有很好的效果。
双端输入-双端输出的电压放大倍数与单管放大电路的放大倍数相同;单端输出的电压放大倍数又减小为一半。;15.8 互补对称功率放大电路;放大电路的三种工作状态:;;;1.无输出变压器(OTL) 电路;;克服交越失真的办法:;在输出功率较大时常采用复合管;;2.无输出电容(OCL)电路;;15.8.3 集成功率放大器;本章要求;。
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