第二章-分立元件放大电路.ppt

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2.1放大系统简介放大电路的基本概念一基本放大电路的组成二直流通道和交流通道三静态和动态四分析方法一、基本放大电路的组成三、静态和动态四、基本放大电路的分析方法1参数的表示方法2放大电路的静态分析3放大电路的动态分析①静态工作状态的估算分析法②图解分析法及步骤(1)图解法交流负载线图解分析步骤交流电路的图解法是在直流通路图解法的基础上进行的,图解时必须首先建立交流负载线的概念,交流负载线上表示的是实际输入基极信号电流作用下uCE和iC的移动轨迹①画交流负载线通过输出特性曲线上的Q点做一条直线,斜率为-1/(RL∥Rc)?利用图解法来进行讨论1、产生饱和失真的原因1、产生截止失真的原因②放大电路的最大不失真输出幅度放大电路要想获得大的不失真输出幅度,需要(2)电路参数与静态工作点的关系三极管微变等效电路模型的建立低频小信号变化量微变等效电路简化模型分压偏置放大电路——工作点稳定RB1、RB2——分压电阻,保证VB恒定。方法2:估算法比较方法1和方法2的结果,你能得出什么结论?2.3静态工作点稳定电路

---分压偏置放大电路固定偏置存在的问题分压偏置放大电路固定偏置放大电路存在的问题温度升高时,Ic会增大,使输出特性曲线整体上移,从而使静态工作点上移改进思路:当温度升高时,IB能自动降低。直流负载线增加元件的作用RE——把输出端IC的变化引回输入端,与VB比较,使IB产生相应的变化。CE——保证RE不影响交流参数。

分压偏置放大电路稳定静态工作点的过程(1)直流计算方法1:用戴维南定理进行变换后如图所示:由于电路设计时,应保证即RB1和RB2近似串联,则方法1方法2(2)交流计算输出电阻Ro=Rc输入电阻电压放大倍数微变等效电路图解分析法适用范围不受输入信号大小的限制,小信号或大信号放大均可采用图解法对于非电阻性负载或需要考虑三级管结电容时,就不好用图解法;信号很小时作图精度也差⑵电路参数与静态工作点的关系⑴波形的非线性失真饱和失真截止失真由于放大电路的工作点达到了三极管的饱和区而引起的非线性失真。对于NPN管,输出电压表现为底部失真。由于放大电路的工作点达到了三极管的截止区而引起的非线性失真。对于NPN管,输出电压表现为顶部失真。(1)波形的非线性失真注意:对于PNP管,由于是负电源供电,失真的表现形式,与NPN管正好相反。对NPN管饱和失真Q点靠近饱和区2、消除饱和失真的方法使Q点移动到放大区,常常减小IB来消除饱和失真截止失真Q点靠近截止区2、消除截止失真的方法使Q点移动到放大区,常常增加IB消除截止失真1.工作点Q要设置在输出特性曲线放大区的中间部位2.要有合适的交流负载线。RB对静态工作点Q的影响偏置电阻RB1减小为RB2,静态工作点由Q1上移至Q2RC对静态工作点Q的影响设RC1减小为RC2,静态工作点由Q1右移至Q2VCC对静态工作点Q的影响设VCC1减小为VCC2,静态工作点由Q1左偏下移至Q2(2)微变等效电路法三极管微变等效电路模型的建立放大电路的微变等效电路模型基本放大电路的动态分析1使用条件不考虑结电容可等效为线性器件纯交流信号思想:在合适的条件下,将非线性的三极管转变为熟悉的线性器件(电阻,电源……2输入回路用红线代替黑线,在微变的情况下,所产生的误差工程上是允许的等效为输入回路可等效为3输出回路等效为忽略rce等效为rbe?Q≈[200+(1+?)26/IEQ(mA)]?放大电路的微变等效电路模型交流等效电路微变等效电路放大电路的动态分析放大电路的动态分析就是指交流信号单独作用时,求三个交流参数电压放大倍数输入电阻RiRiRo输出电阻Ro电压放大倍数(增益)电流放大倍数(增益)互阻放大倍数(增益)互导放大倍数(增益)1、放大倍数※放大电路的交流输出量和交流输入量之比。工程上常用分贝表示电压、电流、功率增益。功率放大倍数(增益)输入电阻Ri等于交流输入电压与交流输入电流的比值。即2、输入电阻RiRS,此时为恒压输入RiRS,此时为恒流输入Ri=RS,此时输入功率最大输出电阻Ro为从放大器的输出端看进去的等效电阻。3、输出电阻首先,令us=0,即电压源短路(或Is=0,电流源开路),保留信号源内阻。输出电阻的计算方法其次将负载RL去掉,

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