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静态工作点稳定电路,放大电路的静态工作点,放大电路静态工作点,电路的静态工作点,稳定静态工作点,静态工作点,三极管静态工作点,静态工作点计算,三极管静态工作点计算,三极管的静态工作点
模拟电子技术教学课件 河北科技大学信息学院基础电子教研室 内容回顾 小结 为了保证放大电路的正常稳定工作,电路必须有合适的、稳定的静态工作点。电源电压的波动、元件的老化以及因温度变化所引起晶体管参数的变化,都会造成静态工作点的不稳定。其中温度对晶体管参数的影响是最主要。 T UBE ? ICEO IC 2.4 .1 静态工作点稳定的必要性 iC uCE Q Q′ 温度上升时,输出特性曲线上移,造成Q点上移。 为了避免由于晶体管参数受温度影响而引起Q变化,常常要引入直流负反馈或温度补偿的方法来保证放大电路Q的稳定。 Rb1 +VCC RC C1 C2 Rb2 Ce Re RL ui uo 基极分压电阻,保证UB 的稳定。 交流旁路电容,减少交流信号的损失。 发射极电阻,具有直流负反馈,稳定Q的作用。 1、电路组成: 2.4 .2 典型静态工作点稳定电路一、电路组成和Q 稳定原理 Rb1 +VCC RC C1 C2 Rb2 Ce Re RL ui uo 电路称为分压式电流负反馈Q点稳定电路。 Rb1 +VCC RC C1 C2 Rb2 Ce Re RL ui uo 直流通路 2、Q稳定原理---利用直流通路分析 直流 通路 1)稳定条件: ①基极电位UB基本稳定: 设计电路要求: I1=(5~10)IBQ时,IBQ可以忽略。 又因为: Rb1、Rb2可以看成是串联关系 UBQ与T参数无关,电路参数稳定, UBQ稳定。 ② IEQ 基本稳定 由电路可知: 当UBQUBEQ,(UBQ=(3~5)UBEQ时, UBEQ可以忽略。 IEQ 基本稳定。 温度 UBE IB IC UE IC 2)静态工作点Q的稳定过程: 当温度升高时 最终保证ICQ基本稳定,达到Q稳定的目的。 **3)静态工作点的估算 方法1:近似计算 方法2:利用戴维宁定理,得到放大电路的等效电路。 根据输入回路方程: +VCC uo Rb1 RC C1 C2 Rb2 Ce Re RL ui 1、当 Ce 存在时, ①画出交流等效电路: a、直流电源VCC短路; b、电容C1、C2短路; c、T 微变等效。 二、动态分析—动态参数的计算 放大电路的微变等效电路 +VCC uo Rb1 RC C1 C2 Rb2 Ce Re RL ui 微变等效电路 uo Rb1 RC RL ui Rb2 交流通路 放大电路的微变等效电路 ②计算电路的动态参数: +VCC uo Rb1 RC C1 C2 Rb2 Ce Re RL ui 2、当 Ce 不存在时, ①画出交流等效电路: a、直流电源VCC短路; b、电容C1、 C2 短路; c、T 微变等效。 X 放大电路的微变等效电路: ②计算电路的动态参数: 电路的动态参数: * 2 - 3 - * * 2 - 3 - * * * 2 - 2 - * 习题集锦 - * 习题集锦 - * 基本要求: 1、掌握晶体管的等效模型; 2、掌握等效法分析动态指标。 ube ib uce ic rbe ?ib ib b c e c b e ic ube uce 1、晶体管的等效模型 2、直接耦合放大电路的动态分析 RL IC (1)画出放大电路的微变等效电路 (2)动态参数: 3、阻容耦合放大电路的动态分析: (1)画出放大电路的微变等效电路 (2)动态参数: 放大电路及动态参数对比: 2.4 静态工作点的稳定 影响 Q的因素: 根据静态工作点(Q)的计算: 影响 Q 稳定的因素:电路电源VCC、 电路参数RC 、 Rb、 以及晶体管的性能指标UBEQ ,β。 放大电路Q变化时对电路工作性能的影响。利用图解法简单分析——直观形象。 图解法:就是利用晶体管的特性曲线和放大电路其他元件的特性,用作图的方法来分析电路。 图解法的应用 1. 确定静态工作点(静态分析)。 2. 计算电压放大倍数(动态参数的分析)。 3. 分析放大电路的非线性失真。 4. 分析电路参数放大电路的影响。 5. 分析放大电路最大输出电压。 线性部分:外围电路 非线性部分:T,即iB和uBE、iC和uCE的关系 外电路 内电路 外电路 iB uBE 1. 输入回路:IBQ和UBEQ的求解 静态工作点的分析(ui=0)——确定Q iB uBE VBB Q 输入回路直流负载线方程 2. 输出回路:ICQ和UCEQ的求解 iC uCE 一、静态工作点的分析(ui=0) iC uCE VCC Q 输出回路直流负载线
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