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299 放大器基础 第2章 目 录 2.1 放大器的基本组成和主要性能指标 组成放大电路时应遵循的原则: 本书采用如下表示法(以基极和发射极之间电压为例): (小写字母、大写下标):电压的瞬时值; (大写字母、大写下标):电压的直流成分; (小写字母、小写下标):交流电压的瞬时值; (大写字母、小写下标):交流电压的有效值; : 的峰值或振幅。 1.输入电阻Ri (1)电压放大倍数 (2)电流放大倍数 放大倍数常用dB(分贝)来表示,称为增益 2.2 放大电路的分析方法 2.2.1 静态分析 1.解析法 2.图解法 2.2.2 动态分析 1.图解法 放大器各点波形 2.H参数微变等效电路法 例2-4 (2)H参数的确定 2.3 晶体管偏置电路 2.3.1 固定偏流偏置电路 2.3.2 分压式偏置电路 2.3.3 电流源偏置电路 2. 威尔逊(Wilson)电流源 3. 小电流电流源 比例电流源 2.4 放大器3种基本组态 2.4 放大器3种基本组态 2.4.1 共射放大电路 2.4.2 共基放大电路 2.4.2 共基放大电路 2.4.3 共集放大电路 例2-7 解: 先求静态工作点,然后再进行交流分析。 例2-8 电路如图所示,要求: (1)分析图(a), (b), (c)各为何种放大组态? (2)分别求 ; (3)设 ,电容对交流视为短路,计算 。 2.4.6 有源负载放大器 2.4.6 有源负载放大器 2.4.6 有源负载放大器 2.4.6 有源负载放大器 2.4.6 有源负载放大器 2.4.6 有源负载放大器 2.4.6 有源负载放大器 2.4.6 有源负载放大器 2.4.6 有源负载放大器 2.4.6 有源负载放大器 2.4.6 有源负载放大器 2.5 多级放大器 2.5.1 耦合方式 1. 电容耦合 2. 直接耦合 3. 变压器耦合 2.5.2 多级放大器性能指标的计算 例2-9 例2-10 一两级放大器的原理电路图如图所示,求 、 和 的表达式。 2.6 放大器表示法 2.6 放大器表示法 2.7 放大器的频率响应 2.7.1 线性失真 2.7.1 线性失真 2.7.1 线性失真 2.7.1 线性失真 幅度失真:(与振幅频率特性有关) 2.7.1 线性失真 2.7.1 线性失真 2.7.1 线性失真 2.7.1 线性失真 2.7.1 线性失真 2.7.1 线性失真 2.7.1 线性失真 (2)特征频率 2.7.3 多级放大器的频率响应 2.7.3 多级放大器的频率响应 2.7.3 多级放大器的频率响应 2.7.3 多级放大器的频率响应 2.7.3 多级放大器的频率响应 2.7.3 多级放大器的频率响应 为了扩展多级放大器通频带,主要是设法提高 , 尤其要提高上限频率最低的那一级,因为它对 起主导 作用。同样,降低多级放大器的下限频率应降低起主导作 用的那一级的下限频率。 结论: 把n级放大器串联起来以后,放大倍数虽然提高了,但牺 牲了通频带,因此在多级放大器中,每一级放大器的通频带 必须比总的通频带要宽。 幅值为 2.7.1 线性失真 相角为 2.7.1 线性失真 1)幅频特性渐近线波特图 2)相频特性渐近线波特图 2.7.1 线性失真 1. 混合π型等效电路 考虑到PN结的 电容效应及晶体三 极管的性质,可得 到晶体三极管的物 理模拟电路。 体电阻: 基区体电阻 通常为10~100Ω 集电区体电阻 发射区体电阻 一般都小于10Ω 2.7.2 单级放大器的频率响应 :折合到基极支路的 发射结正向电阻 :表示输出电压对输 入电压的反馈作用, 约为几MΩ :表示输出电压对输 出电流的影响,约 为10-1000kΩ :集电结电容,约为 2~10pF :发射结电容,约为 100~500pF 2.7.2 单级放大器的频率响应 2.7.2 单级放大器的频率响应 忽略发射区和集电区体电阻,将三极管接成共射接法,可得 到晶体管的高频混π等效电路。 由等效电路中可看出, 输入和输出被 连 到一起,使得分析复杂化, 因此需要简化等效电路。 由于 约为几MΩ, 通常满足 所以可以将 断开。 2.7.2 单级放大器的频率响应 (1)密勒定理 节点0为参考节点 节点1为输入节点 节点2为输出节点 Z为跨接在输入和 输出之间的阻抗 目的:将阻抗Z等
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