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23放大电路的动态分析wzl.ppt
饱和失真图 2.3.4 三种基本组态放大电路的分析 微变等效电路,主要用于放大电路动态特性分析。 三极管有三种接法,故放大电路也有三种基本组态,各种实际放大电路都是这三种基本放大电路的变型及组合。 放大电路的动态特性分析目的,主要是获取放大电路的相关性能指标参数。 放大电路的性能指标参数主要包括:放大倍数、输入电阻、输出电阻及通频带等。 一、 放大电路的性能指标 电压放大倍数,是衡量放大电路的电压放大能力的指标。它定义为输出电压Uo的幅值或有效值与输入电压Ui幅值或有效值之比,有时也称为增益。 1. 放大倍数 (1) 电压放大倍数Au。 (2) 源电压放大倍数Aus。 源电压放大倍数Aus,它表示输出电压与信号源电压幅值或有效值之比。显然,当信号源内阻Rs=0时,Aus=Au,Aus就是考虑了信号源内阻Rs影响时的电压放大倍数 。 (4) 功率放大倍数Ap。 Au和Ai为无量纲的数值,有时为了方便,Au和Ai可取分贝(dB)为单位,即: (3) 电流放大倍数Ai。 输出电流Io与输入电流Ii之比称为电流放大倍数Ai。 功率放大倍数定义为 输出功率与输入功率之比。 2. 输入电阻ri 输入电阻是从放大器输入端看进去的电阻,它定义为输入电压与输入电流之比 。 放大电路一定要有前级(信号源)为其提供信号,那么就要从前级取电流。对前级来说,放大器相当于它的负载,输入电阻的大小表明了放大器对前级的影响程度, 也是衡量放大器向前级索取电流多少的一个指标。 输入电阻越大,从其前级取得的电流越小,对前级的影响越小。 Au Ii ~ US Ui 根据输入电阻和信号源的内阻,可求出Au与Aus的关系式: 3. 输出电阻ro 放大器输出电阻也叫放大器内阻,它是从负载电阻RL左边向放大器视入的等效电阻。 Au ~ US ~ ro US 对负载来说,放大器相当于它的信号源,而Ro正是该信号源的内阻。Ro是一个表征放大器带负载能力的参数。 放大器输出电阻Ro的大小, 反映了放大器带负载能力的强弱。 输出电阻越小, 带负载能力越强。 我们可以将放大电路等效为戴维南等效电路,这个戴维南等效电路的内阻就是输出电阻。 如何确定电路的输出电阻ro ? 步骤: 1. 所有的电源置零 (将独立源置零,保留受控源)。 2. 加压求流法。 U I 方法一:计算。由微变等效电路求输出电阻的方法,一般是将输入信号源Us短路(电流源开路),注意应保留信号源内阻。然后在输出端外接电源U,并计算出该电压源供给的电流I,则输出电阻由下式算出。 方法二:测量。 Uo 1. 测量开路电压。U0=Us‘ ~ ro Us 2. 测量接入负载后的输出电压。 ~ ro Us RL Uo 步骤: 3. 计算。 由于放大器中含有电抗元件, 所以放大倍数将随信号频率而变化。共射电路的电压放大倍数|Au|与频率的关系可用下图所示的曲线表示。 一般情况下, 在中间频段, 电抗影响可以忽略, 放大倍数基本不变, 记作|Aum|。 在低频段和高频段|Au|都要下降。当下降到|Aum|/ 时的低端频率和高端频率称为放大器的下限频率和上限频率, 分别记作fL和fH。 4. 通频带(通过信号的频率范围) 定义上、 下限频率之差为放大器的通频带: f Au Aum 0.7Aum fL 下限截止频率 fH 上限截止频率 放大倍数随频率变化曲线 fbw=fH–fL 放大器所需的通频带是由传送信号的频带(带宽)来确定的, 为了不失真地放大, 要求放大器通频带必须大于信号的频带。 二. 微变等效电路法分析步骤 (1)画出放大电路的微变等效电路图 第二步:在交流通路上定出BJT的三个电极(b、c和e)后,用简化H参数模型代替晶体管。 第一步:画出放大电路的交流通路。 第三步:在所画出的等效电路中,标注各电压、电流相量的符号及极性(或方向),例如 Ui、Ib、βIb、Uo等。 等效电路法得先画图,只有图画对,推导性能指标才不会错。 (2)由图求出放大电路的电压放大倍数Au (3)由图求取放大电路的输入电阻 Ri 及输出电阻Ro 三. 用H参数模型分析共发射极基本放大电路 1. 画出放大器的微变等效电路 (1)画出放大器的交流通路 (2)将交流通路中的三极管用h参数等效电路代替 2、电压放大倍数的计算: 负载电阻越小, 放大倍数越小。 rbe Rb RC RL 电路的输入电阻越大,从信号源取得的电流越小,因此一般总是希望得到较大的的输入电阻。 rbe Rb RC RL 3、输入电阻的计算: 根据输入电阻的定义: Ri 当信号
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