第4章:放大器基础(已修改).ppt

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第4章:放大器基础(已修改)

放大器分类 放大器组成框图 放大器的组成原则: 修正为: 修正为: 修正为: 修正为: 2、 三极管偏置电路 (2) 分压偏置电路 3、 场效应管偏置电路 (2)自偏置电路 (3)零偏置电路 4.1.2 耦合方式 1、电容耦合 2、 直接耦合 级间直流电平配置问题一 级间直流电平配置问题二 采用PNP管的电平位移电路: 零点漂移问题 4.2.1 输入电阻、输出电阻、增益 2、输出电阻 输出电阻Ro计算: 3、增益(放大倍数) 源增益 开路电压增益、短路电流增益 4.2.2 放大器的失真 频率失真 幅度失真与相位失真 瞬变失真 4.3.1 三种组态放大器的实际电路及其性能分析 共发放大电路的性能分析 共发电路电压增益 共发电路提供的最大电压增益: 共发电路电流增益 2、共基极放大器 共基电路性能分析 共基电路电压增益 共基电路输出电阻 共集电极放大器 共集放大电路的性能分析 共集电路输出电阻 共集电路电流增益(忽略rce) 三种组态电路性能比较(1) 三种组态电路性能比较(2) 三种组态电路的应用 多级放大器的分析方法 共集-共发组合放大器 共集-共基组合放大器 2、接RE的共发放大器 共发电路射极接电阻RE后: 4.3.3 共源、共栅和共漏放大器的性能 接R?S的共源放大器 2、 共栅放大器 3、共漏放大器 普通差放存在的问题: 差动特性(两任意输入时,输出信号的计算) 差动特性(两任意输入时,输出信号的计算) 例:图示电路,已知? =100,vi=20sin?t(mV),求vo 4.4.3 差模传输特性 差模传输特性曲线 4.5 电流源电路及其应用 4.5.1 镜像电流源电路 IO精度及热稳定性 减小? 影响的镜像电流源 比例式镜像电流源 微电流源 补充内容 功率放大电路 二、功率放大电路的种类 三、乙类互补对称功率放大电路(OCL) (3)、性能分析与计算 (3)、性能分析与计算 讨论 2. 克服交越失真的基本途径 ☆单电源供电的互补推挽电路(OTL) 作业: 集成电路的特点 一、集成运放的简化原理框图: 二、通用集成运放F007内部电路简介 (二)、识图步骤: 识图的具体步骤: 1、了解用途、找出通路: 简化电路图: 2、对照单元、化整为零: 3、统观整体, 估算性能: 4.7 放大器的频率响应 4.7.1 放大器频率特性概述 共发射极实际电路放大器 混合π型小信号电路模型 二、放大器频率特性的表示方法: 三、波特图及画波特图的方法 四、系统频率特性分析 说明 常数因子的波特图: 极点因子的波特图 零点因子波特图 例子1:试分析如下电路的频率特性RC=10-3(分析步骤) 例子2:试分析如下电路的频率特性RC=10-3 (分析步骤) 绘制系统波特图步骤: 2、在同一坐标中绘出四个因子的幅频、相频特性波特图 4.7.2 共发放大电路的高频响应 4.7.2 共发放大电路的高频响应 二、 密勒定理及三极管的密勒等效电路 2、三极管的密勒等效电路 三、共发放大电路的频率响应 讨论 三、共基、共集放大电路的频率特性 电流模电路 1)写出电路传递函数表达式 A(s) 频率响应分析步骤 复频域内,无零多极系统传递函数一般表达式: 2)令 s = j?,写出频率特性表达式 A(j?) 设极点均为负实数( p = -?p ),则 4)确定上、下限角频率 3)绘制渐近波特图 从系统的观点看,小信号放大器为线性时不变系统。 即系统的总相位为各个因子的相位的代数和。 即系统的总的dB数为各个因子的dB数的代数和。 总结 画系统的幅频(或相频)特性图时:只要将各个因子的幅频(或相频)特性波 特图在同一坐标中画出来,然后进行线性叠加即可。 在仅含容性电抗元件的实际系统中(比如放大器),系统的传递函数通常由以下因子构成: 1、常数因子AI 对应幅频特性和相频特性波特图 2、jω因子对应幅频特性和相频特性波特图 3、极点因子: 对应幅频特性和相频特性波特图 4、零点因子 对应幅频特性和相频特性波特图 10 20 100 40 20dB/10倍频 零点因子波特图 极点因子波特图 返回说明 jω因子的波特图: 极点因子的波特图: 返回说明 返回 返回说明 零点因子波特图 -3 -20 -40 -20dB/10倍频 0o -45o -90o -45o/ 10倍频 返回 返回说明 比较零点因子和极点因子的A(ω),φ(ω)知,它们的表达式只差一个负号。由此知零点因子的波特图与极点因子的波特图相对横坐标对称。则零点因子波特图如下: 3 20 40 20dB/10倍频 0o 45o 90

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