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(3)输出电阻。对负载而言,放大器相当于信号源,可以对它进行戴维南等效变换,戴维南等效电路的内阻就是输出电阻Ro,即Ro=RC输出电阻Ro的值越小,带负载后的电压Uo越接近于等效电压源的电压U′o,故用Ro来衡量放大器的带负载能力。Ro的值越小,放大器的带负载能力越强。1.温度对静态工作点的影响对前面的电路(固定偏置信号放大器)而言,静态工作点由IBQ、ICQ和UCEQ决定。IBQ几乎不随温度而变化,但ICQ与UCEQ却受温度影响。当温度T升高时会使IC增大,从而使输出特性曲线上移,造成Q点上移,严重时可能使三极管进入饱和区而失去放大能力。为此,需要改进偏置电路,当温度升高时,能够自动减小IB,从而使IC减小,IC返回原值,Q点基本保持稳定。3.2.5静态工作点稳定电路2.改进措施:采取分压式偏置稳定电路分压式偏置稳定电路与固定偏置电路的区别在于基极与发射极多了一个偏置电阻RB2和发射极电阻RE,如图3.22所示,该电路具有以下特点。(1)利用电阻RB1和RB2分压来稳定基极电位。设流经电阻RB1和RB2的电流为I1和I2,则有I1=I2+IBQ,当I1IBQ时,I1≈I2,则有(2)利用发射极电阻来获得反映电流IE变化的信号反馈到输入端,从而实现工作点稳定。原理:T↑→IC↑→IE↑→UE↑=IERE↑→UBE↓=UB-UE↑→IB↓→IC↓,可见本电路稳压的过程实际上是由于加了RE形成了负反馈过程。分压式偏置稳定电路的微变等效电路如图3.23所示。结论:分压式偏置稳定电路可使工作点得到稳定,但却使电压放大倍数下降了。电路的改进措施为加旁路电容CE,如图3.24所示。CE将RE短路,RE对交流不起作用,电路的电压放大倍数增加了,即共集电极放大器如图3.25所示。它通过集电极直接(或通过一个小的限流电阻)与电源相连,而负载接在发射极上,即放大器的输入端仍为基极,输出端为发射极,而集电极是输入回路和输出回路共有的交流地端,所以被称为共集电极放大器。3.2.6共集电极放大器图3.25共集电极放大器共集电极放大器的特点综上所述,共集电极放大器具有以下特点。(1)电压放大倍数小于1,但接近于1,输出电压与输入电压相位相等,即电压跟随。(2)虽然没有电压放大能力,但具有电流放大和功率放大能力。(3)输入电阻大,输出电阻小。共集电极放大器的作用共集电极放大器具有较大的输入电阻和较小的输出电阻,这是共集电极放大器最突出的优点。共集电极放大器常用作多级放大器的第一级或最末级,也可用作中间隔离级。用作输入级时,大的输入电阻可以减轻信号源的负荷,增大放大器的输入电压;用作输出级时,小的输出电阻可以减少负载变化对输出电压的影响,并易与低阻负载相匹配,向负载传送尽可能大的功率。3.3.1多级放大器的组成在实际应用中,常常需要放大非常微弱的信号,仅靠单级放大器的电压增益已经无法满足要求。同时,对放大器的输入电阻、输出电阻等多方面的性能都会提出要求。这就需要将多个基本放大器连接起来,构成“多级放大器”,其中每个基本放大器叫作一“级”。多级放大器方框图如图3.26所示,由输入级、中间级、输出级组成。3.3多级放大器知识链接1.阻容耦合方式(1)电路原理图。将放大器前一级输出端通过电容与后一级输入端相连接的耦合方式叫作阻容耦合。图3.27(a)所示为两级阻容耦合放大器,每级放大器都由分压式偏置稳定电路构成,属于共射极放大器,级与级之间通过电容来耦合。(2)特点。通过电容C耦合,体积小、质量小,各级的静态工作点互不相关,各自独立。注意:阻容耦合方式不适合传送缓慢变化的信号。由于缓慢变化的信号在很短的时间间隔内相当于直流状态,而电容具有通交流、隔直流的作用,所以当缓慢变化的信号通过电容时会受到很大的衰减。3.3.2耦合方式2.直接耦合方式(1)电路原理图。直接耦合放大器如图3.27(b)所示。第一级放大器与第二级放大器通过导线直接耦合,且两级放大器都属于共射极放大器。从电路中可看出,直接耦合不仅可以放大交流信号,还可以放大直流信号,但由于各级的直流通路互相沟通,故各级的静态工作点是互相联系的,不是独立的。(2)特点。用导线耦合,交流、直流都可放大,适用于集成化产品,但各级的静态工作点不是独立的,这将给Q点的调试带来不便。3.变压器耦合方式通过变压器耦合,能实现阻抗、电压和电流的变换,此变换是针对交流信号而言的;缺点是体积大、质量大、价格高,且不能传送变化缓慢的信号或直流信号。可阅读相关资料详细了解该耦合方式。1.放大器的输入电阻和输出电阻2.放大倍数及其表示方法(1)放大倍数的倍数值表示法。在两级放大器中,前一级放大器的输出电压是第二级放大器的输入电压,则
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