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2.6静态工作点稳定放大电路2.6.1温度对放大电路工作点的影响首先,温度升高会使处于正偏导通的发射结的导通压降降低,基极电流增加;其次,温度升高会使三极管的β值增加;最后,温度变化会使三极管的饱和漏电流ICEO增加当温度升高时基极电流的增加、β值的增加及ICEQ的增加都将使得基本共射极放大电路的静态工作点上移,三极管的管压降降低,动态范围减小,这样一来在低温时能够正常工作的放大器,温度升高时可能出现饱和失真甚至于无法正常工作,反之亦然。
2.6.2分压式静态工作点稳定放大电路静态分析T↑→IBQ↑→ICQ↑→IEQ↑→UE↑→UBEQ↓→IBQ↓→ICQ↓β↑ICEO↑→ICQ↑→IEQ↑→UE↑→UBEQ↓→IBQ↓→ICQ↓反馈控制
动态分析该电路的动态参数基本与共射极放大电路相同,由于射极耦合电容Ce的接入该放大电路的电压放大倍数并未受到影响.
2.7多级放大器由于单级放大器的放大倍数有限,对于微弱信号的放大仅靠单级的放大器通常是难以满足要求的,此时就需要多级放大器对输入小信号进行逐级接力放大,这样才能把微弱信号放大到满足需要的程度。2.7.1级间耦合方式1.电容耦合优点:各级的静态工作点相互独立,互不影响。不足:对于低频信号具有较大的衰减作用,无法耦合直流信号;不利于集成。
2.变压器耦合优点:各级之间的静态工作点互不影响,可以根据需要分别设定各级的静态工作点;易于实现各级之间阻抗的匹配。不足:对于低频信号和直流信号该耦合方式将造成信号的衰减或失效,无法正常工作;变压器体积通常较大,不易集成。
3.直接耦合直接耦合是直接通过信号线实现多级放大器级间信号的传递,与前两种耦合方式相比较省掉了电容和变压器,电路体积小,易于集成;新的问题直接耦合的各级放大器之间由于有信号线的直接连接,静态工作点相互影响,必须彼此兼顾。直接耦合放大器存在温度漂移现象。
直接耦合电路的改进
2.7.2多级放大器分析1.电压放大倍数多级放大器的电压放大倍数等于各级放大倍数的乘积。在计算各级放大倍数的时候必须考虑级间的相互影响,后级的输入电阻相当于前级的负载,而前级的输出电阻相当于后级的信号源内阻。
2.输入电阻多级放大器的输入电阻即为多级放大器输入级的输入电阻,即3.输出电阻多级放大器的输出电阻即为多级放大器输出级的输出电阻,即ro=ron,其中ron为多级放大器最后一级的输出电阻。例2-4如图2-30(a)所示的两级放大器第一级是共射极放大器,第二级是共集电极放大器,电路中各元件的参数如图所示,三极管V1与V2的β值均为50,请1.估算两级放大器的静态工作点;2.计算放大器的动态参数
例2-4如图2-30(a)所示的两级放大器第一级是共射极放大器,第二级是共集电极放大器,电路中各元件的参数如图所示,三极管V1与V2的β值均为50,请1.估算两级放大器的静态工作点;2.计算放大器的动态参数
解:1.估算静态工作点
画微变等效电路
2.计算动态参数第一级输入电阻ri即为放大器的输入电阻第一级输出电阻第二级输入电阻第二级的输出电阻即为整个放大器的输出电阻ro
第一级电压放大倍数为第二级的电压放大倍数为则总的电压放大倍数
例2-5由共射极放大器和共基极放大器组成的两级共射-共基放大电路如图2-31所示,假设V1和V2的共射极电流放大倍数分别为β1和β2,基极与射极间的交流等效电阻分别为rbe1和rbe2,请分析该放大器的动态参数。
解:画出放大电路的微变等效电路,由图可知输入电阻第二级输入电阻输出电电阻第一级电压放大倍数第二级电压放大倍数放大器总的电压放大倍
THEEND!
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