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放大電路的基本原理;2.2單管共射放大電路
2.2.1單管共射放大電路的結構
輸入交流信號△Uin和輸出交流信號△Uout的公共端口是發射極,因此稱共射放大電路。
電路中直流電壓VBB提供基極偏置,使BE結正向偏置。
直流電壓VCC提供集電極所需的反向偏置電壓。;定性分析:
1)首先不考慮交流輸入信號的影響,求直流工作點。
2)再考慮疊加交流輸入信號時的變化。
3)求交流的變化量。;以上的原理性電路在實際應用中存在兩個缺點:
1、需要兩路直流電源。
2、輸入與輸出的交流信號之間不共地。;2.3放大電路的技術指標;二、輸入電阻
從放大器輸入端看進去所呈現的電阻:Ri=Ui/ii
三、輸出電阻
從放大器輸出端看進去所呈現的電阻,也就是輸出電壓源(非理想)的等效內阻。;和電壓放大倍數相似輸入和輸出電阻本身也應該包含電壓電流之間相位關係,因此也應該是一個複數,分別稱為“輸入阻抗”和“輸出阻抗”,但是在中低頻段,同樣可以將其視為一個實數處理。;這四種放大器並無本質的區別,因為非理想的電壓源和電流源之間可以相互等效。;四、最大輸出幅度:
在輸出電壓(或電流)信號無明顯失真的情況下,負載上所能獲得的最大電壓(或電流)。
設計良好的電路,最大輸出電壓(峰—峰值)應該儘量利用電源電壓。這為電路設計時選取靜態工作點提供了一個準則。;七、通頻帶:
由於電路中存在電抗性元件(電容或電感),因此放大倍數將隨頻率而變化。
即便是電路設計中沒有有意引入電容或電感,但是也會存在寄生的電容和電感,例如:導線的寄生電感,pn結電容等,影響放大器的頻率特性。;2.4放大電路的基本分析方法
一、圖解法
利用電晶體的輸入輸出特性曲線,通過作圖法來求解電路的靜態工作點以及電路的放大倍數等參數。該方法可以幫助理解放大過程。
二、微變等效電路法:
在小信號輸入時,忽略電路中放大元件的非線性,將其作為線性元件來處理,從而求解出電路的各種參數。該方法不能求解靜態工作點,必須先求解靜態???作點。;2.4.1直流通路和交流通路。
在放大電路中通常是同時存在有直流分量和交流分量,其中直流分量設定靜態工作點,交流分量為被放大的信號。
利用電容“隔直通交”的特性:
直流通路:將所有的電容視為“開路”。
交流通路:將所有的電容視為“短路”。;2.4.2靜態工作點的近似估算
利用直流通路分析基極、集電極回路的電流電壓,這相當於輸入信號為零時的電路狀態分析。此時,基極、集電極的電流電壓對應於集體管特性曲線上的一個點,即靜態工作點(Q點)。;2.4.3圖解法
利用作圖的方法來確定靜態工作點和動態變化。
1、確定靜態工作點
(1)基極—發射極回路電流電壓方程
(1)
(2);實際電路設計中,三極管的輸入(基極)特性曲線不容易準確測量,因此一般假設UBEQ≈0.6~0.8V,直接近似估算IBQ。;(2)集電極——發射極回路電流電壓方程
(3)
(4);2、動態分析
首先畫出交流通路圖:;(2)集電極—發射極回路電流電壓變化;當基極電流DiB變化時,引起集電極電流DiC的變化,此時集電極電流電壓的變化是在Q點附近沿“交流負載線”來回運動,相應地產生集電極交流輸出電壓信號DiC。;4、圖解法的應用
(1)非線性失真:(靜態工作點的設置);飽和失真:
靜態工作點設置太低靠近飽和區,在輸入信
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