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8.1 放大电路的基本概念 8.2 共射极放大电路 8.3 共集电极放大电路 8.4 场效应晶体管放大电路 8.5 多级放大电路 8.6 差动放大电路 8.2 共射极放大电路 (2)画出微变等效电路,如图所示,确定动态参数 8.2 共射极放大电路 1. 共射放大电路存在的问题 共射固定偏置电路静态工作点由UBE、? 和ICEO决定,这三个参数随温度而变化。 Q点上移 产生饱和失真 T ? ICEO UBE 8.2.5 静态工作点的稳定 8.2 共射极放大电路 第一:利用电阻Rb1和Rb2分压 来稳定基极电位。 I1IB,则I1≈I2 VB是由UCC经Rb1和Rb2分压决定,故不随温度变化。 2.分压式偏置电路稳定静态工作点 8.2 共射极放大电路 第二:利用Re来获得变化的信 号IE ,反馈到输入端,实现静 态工作点的稳定。 T UBE IB IC UE IC IE 2.分压式偏置电路稳定静态工作点 8.3 共集电极放大电路 了解共集电极放大电路的组成。 掌握共集电极放大电路的特点和应用。 8.3 共集电极放大电路 IBQ IEQ + C1 + ui – Re Rb +UCC C2 RL + uo – + + ? Rb + uo ? RL ib ic ii Re ui Rb:基极偏置电阻,向晶体管提供基极电流 ; Re: 射极电阻,起稳定静态工作点的作用。 集电极是输入与输出回路的公共端,所以是共集电极放大电路。因从发射极输出,所以称射极输出器。 交流通路 8.3.1 电路的组成 8.3 共集电极放大电路 实验观察输入、输出电压波形的变化情况,总结共集 电极放大电路的特点。 输出lkHz、10mA的正弦波信号 观测输入和输出电压波形 8.3.2 电路的特点 8.3 共集电极放大电路 电压放大倍数小于1。输出信号电压与输入信号电压同相。 电流放大倍数大于1,具有电流放大和功率放大的能力。 输入电阻大,向信号源取的电流小。 输出电阻小,带负载能力强。 8.3 共集电极放大电路 因输入电阻高,它常被用在多级放大电路的第一级,可以提高输入电阻,减轻信号源负担。 因输出电阻低,它常被用在多级放大电路的末级,可以降低输出电阻,提高带负载能力。 利用 ri 大、 ro小以及 Au ?1 的特点,也可将射极输出器放在放大电路的两级之间,起到阻抗匹配作用,这一级射极输出器称为缓冲级或中间隔离级。 8.3.3 电路的应用 8.4 场效应晶体管放大电路 了解共源放大电路的组成原理。 了解共源放大电路的性能特点。 了解场效应晶体管放大电路的应用。 8.4 场效应晶体管放大电路 uo + - Rs Rg2 Rd C1 Cs +UDD Rg1 + - ui Rg3 V 1.场效应晶体管V 2.分压电阻Rg1、Rg2 3.栅极电阻Rg3 4.漏极电阻Rd 5. 源极电阻RS 6. 直流电源UDD 7.耦合电容C1和C2 将漏极电流转 换为电压输出 压控型器件起电压放大作用 隔离Rg1、Rg2对信号的分流作用,提高输入电阻 稳定静态工作点 为放大电路提供能源给场效应晶体管提供合适工作状态 为栅极提供合适的工作电压 为栅极提供合适的工作电压 C2 8.4.1 共源极放大电路的组成 8.4 场效应晶体管放大电路 1.静态分析 因Rg3阻值很大 ,所以 适当选取Rg1、Rg2的阻值, 静态时栅压UGS可正可负。 uo + - Rs Rg2 Rd C1 Cs +UDD Rg1 + - ui Rg3 8.4.2 共源极放大电路的分析 8.4 场效应晶体管放大电路 uo + - Rg2 Rd Rg1 + - ui Rg3 uo + - Rs Rg2 Rd C1 Cs +UDD Rg1 + - ui Rg3 交流通路 2.动态分析 8.4 场效应晶体管放大电路 uo + - Rg2 Rd Rg1 + - ui Rg3 交流通路 2.动态分析 由交流通路可得 8.5 多级放大电路 了解多级放大电路的组成。 了解放大电路的耦合方式。 了解多级放大电路的分析方法。 8.5 多级放大电路 多级放大电路框图 信号源 输入级 中间级 输出级 负载 多级放大器 输入 输出 小信号放大器 功率放大器 多级放大电路通常包括输入级、中间级和输出级三部分。 8.5.1 多级放大电路的组成 8.5 多级放大电路 耦合方式是指信号源和放大器之间,放大器中各级之间,放大器与负载之间的连接方式。 最常用的耦合方式有三种: 直接耦合 阻容耦合 变压器耦合 8.5.2 多级放大电路的耦合方式 8.5
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