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第2章双极性晶体管及放大电路基础祥解.ppt
两个放大电路相连的示意图 情况一、截止状态 情况二、饱和状态 情况三、放大状态 直接耦合共射放大电路及其 直流通路和交流通路 阻容耦合共射放大电路 例题: 左图电路,由于电路参数的改变使Q点移动。 一.直接耦合放大电路静态工作点的设置 多级放大电路方框图 例 分析图示电路 建立小信号模型的意义 建立小信号模型的思路 当放大电路的输入信号电压很小时,就可以把三极管小范围内的特性曲线近似地用直线来代替,从而可以把三极管这个非线性器件所组成的电路当作线性电路来处理。 由于三极管是非线性器件,这样就使得放大电路的分析非常困难。建立小信号模型,就是将非线性器件做线性化处理,从而简化放大电路的分析和设计。 一 BJT的小信号建模 1. H参数的引出 在小信号情况下,对上两式取全微分得 用小信号交流分量表示 vbe= hieib+ hrevce ic= hfeib+ hoevce 对于BJT双口网络,我们已经知道输入输出特性曲线如下: iB=f(vBE)? vCE=const iC=f(vCE)? iB=const 可以写成: vBE vCE iB c e b iC BJT双口网络 输出端交流短路时的输入电阻; 输出端交流短路时的正向电流传输比或电流放大系数; 输入端交流开路时的反向电压传输比; 输入端交流开路时的输出电导。 其中: 四个参数量纲各不相同,故称为混合参数(H参数)。 vbe= hieib+ hrevce ic= hfeib+ hoevce 2. H参数小信号模型 根据 可得小信号模型 BJT的H参数模型 vbe= hieib+ hrevce ic= hfeib+ hoevce vBE vCE iB c e b iC BJT双口网络 ? H参数都是小信号参数,即微变参数或交流参数。 ? H参数与工作点有关,在放大区基本不变。 ? H参数都是微变参数,所以只适合对交流信号的分析。 3. 模型的简化 hfeib ic vce ib vbe hrevce hie hoe 即 rbe= hie ? = hfe uT = hre rce= 1/hoe 一般采用习惯符号 则BJT的H参数模型为 ? ib ic vce ib vbe uT vce rbe rce ? uT很小,一般为10-3?10-4 , ? rce很大,约为100k?。故一般可忽略它们的影响,得到简化电路 ? ? ib 是受控源 ,且为电流控制电流源(CCCS)。 ? 电流方向与ib的方向是关联的。 4. H参数的确定 ? ? 一般用测试仪测出; ? rbe 与Q点有关,可用图示仪测出。 一般也用公式估算 rbe 则 而 (T=300K) (思考题) rbe= rbb’ + (1+ ? ) re 其中对于低频小功率管 rbb’≈200? 二 用H参数小信号模型分析共 射极基本放大电路 共射极放大电路 1. 利用直流通路求Q点 一般硅管VBE=0.7V,锗管VBE=0.2V,? 已知。 2. 画出小信号等效电路 Rb vi Rb Rb vi Rc 共射极放大电路 ic vce + - 交流通路 Rb vi Rc RL H参数小信号等效电路 3. 求电压增益 根据 Rb vi Rc RL 则电压增益为 (可作为公式) 4. 求输入电阻 Rb Rc RL Ri 5. 求输出电阻 令 Ro = Rc 所以 1. 电路如图所示。试画出其小信号等效模型电路。 解: 例题 例题 解: (1) (2) 2. 放大电路如图所示。试求:(1)Q点;(2) 、 、 。 已知?=50。 小信号模型分析法的适用范围 放大电路的输入信号幅度较小,BJT工作在其V-T特性曲线的线性范围(即放大区)内。H参数的值是在静态工作点上求得的。所以,放大电路的动态性能与静态工作点参数值的大小及稳定性密切相关。 优点: 分析放大电路的动态性能指标(Av 、Ri和Ro等)非常方便,且适用于频率较高时的分析。 缺点: 在BJT与放大电路的小信号等效电路中,电压、电流等电量及BJT的H参数均是针对变化量(交流量)而言的,不能用来分析计算静态工作点。 2.4 温度对静态工作点的影响 2.1.5节讨论过,温度上升时,BJT的反向电流ICBO、ICEO及电流放大系数?或?都会增大,而发射结正向压降VBE会减小。这些参数随温度的变化,都会使放大电路中的集电极静态电流ICQ随温
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