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②靜態工作狀態的圖解分析法2.由直流負載線VCE=VCC-ICRCVCC、VCC/Rc3.得到Q點的參數IB、IC和VCE。1.在輸出特性曲線上確定兩個特殊點,即可畫出直流負載線。放大電路的動態圖解分析(1)交流負載線1.從B點通過輸出特性曲線上的Q點做一條直線,其斜率為-1/RL?。2.RL=RL∥Rc,是交流負載電阻。3.交流負載線是有交流輸入信號時Q點的運動軌跡。4.交流負載線與直流負載線相交Q點。通過圖解分析,可得如下結論:1.vi??vBE??iB??iC??vCE??|-vo|?2.vo與vi相位相反;3.可以測量出放大電路的電壓放大倍數;4.可以確定最大不失真輸出幅度。(2)交流工作狀態的圖解分析(動畫3-1)①波形的失真飽和失真截止失真由於放大電路的工作點達到了三極管的飽和區而引起的非線性失真。對於NPN管,輸出電壓表現為底部失真。由於放大電路的工作點達到了三極管的截止區而引起的非線性失真。對於NPN管,輸出電壓表現為頂部失真。(3)最大不失真輸出幅度注意:對於PNP管,由於是負電源供電,失真的表現形式,與NPN管正好相反。波形(動畫3-3)②放大電路的最大不失真輸出幅度放大電路要想獲得大的不失真輸出幅度,需要:1.工作點Q要設置在輸出特性曲線放大區的中間部位;2.要有合適的交流負載線。動畫3-4(4)非線性失真放大器要求輸出信號與輸入信號之間是線性關係,不能產生失真。由於三極管存在非線性,使輸出信號產生了非線性失真。非線性失真係數的定義:在某一正弦信號輸入下,輸出波形因非線性而產生失真,其諧波分量的總有效值與基波分量之比,用THD表示,即(5)輸出功率和功率三角形要想PO大,就要使功率三角形的面積大,即必須使Vom和Iom都要大。放大電路向電阻性負載提供的輸出功率在輸出特性曲線上,三角形?ABQ的面積,稱為功率三角形。三極管的低頻小信號模型(1)模型的建立1.三極管可以用一個模型來代替。2.對於低頻模型可以不考慮結電容的影響。3.小信號意味著三極管線上性條件下工作,微變也具有線性同樣的含義。h參數模型(2)模型中的主要參數rbe交流輸入電阻?iB——輸出電流源表示三極管的電流放大作用①hie為輸入電阻,即rbe。②hre為電壓回饋係數,即μr。③hfe為電流放大係數,即?。④hoe為輸出電導,即1/rce。(3)模型簡化μr反映三極管內部的電壓回饋,因數量很小,一般可以忽略。1/rce與電流源並聯時,分流極小,可作開路處理。用H參數小信號模型分析共射極基本放大電路(1)小信號等效電路(2)電壓增益(3)輸入電阻Ri(4)輸出電阻Ro穩定工作點I1分壓式偏置VBI1=(5~10)IBVB=(3~5)VIB(1)確定工作點:QIe+Ve-VB+VBE-穩定過程(2)電壓增益工作點穩定,增益下降。解決這個矛盾的方法是加電容Ce。(3)輸入電阻Ri輸入電阻提高了,相當於增加了一個(1+β)Re的電阻。(4)輸出電阻Ro由KVL:輸出電阻提高了,即提高了電路的恒流特性。例1:解:求電路的靜態參數(IB、IC、VCE),及動態參數(AV、Ri、Ro)。根據直流通路求靜態參數VBIBIC根據微變等效電路求動態參數1.電壓放大倍數2.輸入電阻Ri3.輸出電阻Ro(輸出端開路,輸入電壓為零)RiRi根據微變等效電路求動態參數例2:解:求電路的靜態參數(IB、IC、VCE),及動態參數(AV、Ri、Ro)。根據直流通路求靜態參數與例1結果完全相同VBIBIC根據微變等效電路求動態參數1.電壓放大倍數根據微變等效電路求動態參數2.輸入電阻Ri3.輸出電阻Ro(輸出端開路,輸入電壓為零)RiRi例3:電路的參數不變,若β增加一倍,靜態參數(IB、IC、VCE),及動態參數(AV、Ri、Ro)如何變化。(1)靜態參數∴β增加一倍,IC、VCE不變,IB減小一倍。(2)動態參數∴β增加一倍,Ri、Ro不變,AV增大。例4:電路的參數不變,若斷開Ce,靜態參數(IB、IC、VCE),及動態參數(AV、Ri、
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