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8.1 放大器的放大作用 信号放大:将小信号通过放大电路变为较大幅度的信号 功率放大:是将弱的信号通过放大电路变为较强的信号 放大的前提条件是不失真,或者尽可能地减小失真 8.2 半导体三极管 三极管常见的分类方法: 二、三极管的放大原理 1.实现放大作用的条件 (1)放大作用的内因(即内部条件) ①发射区:发射功能 其工艺特点为在三个区中的掺杂浓度最大。 ②基区:传输功能。 其工艺特点为在三个区中的掺杂浓度最小,最薄。 ③集电区:收集功能。 其工艺特点为收集面积大,做得比较厚。 (2)放大作用的外因 (外部条件) ①发射结正偏,发射区发射载流子,形成发射极电流IE。 ②载流子在基区中的传输与复合,形成基极电流IB 。 ③集电结反偏,集电区收集载流子,形成集电极电流IC 。 2.三极管放大过程中的电流分配关系 3.三极管放大作用的实质 通过上述分析可见,三极管的电流放大作用并非放大电流本身,而是通过产生一个小的基极电流,控制产生了一个大的集电极电流,即放大作用其实是一种电流控制作用。所以,三极管为电流控制器件。 1. 输入特性 8.2.3 主要参数 1. 电流放大系数 改善方法 影响静态工作点参数 三极管选定, 视为常数,因此无须考虑 2.信号过大时引起的失真 三、分压式偏置电路 (二) 动态分析 解: (2) 由微变等效电路求Au、 ri 、 ro。 一、多级放大电路的电压放大倍数 小结 了解放大电路的功能和工作原理 理解放大电路静态分析 理解放大电路动态分析 了解晶体管的共射、共集和共基放大电路的主要特点,掌握静态分析和动态分析 了解多级放大电路和功率放大电路 二、按照耦合方式分类 8.7.2 基本功率放大电路 互补对称电路是集成功率放大电路输出级的基本形式。当它通过容量较大的电容与负载耦合时,由于省去了变压器而被称为无输出变压器(Output Transformerless)电路,简称OTL电路。若互补对称电路直接与负载相连,输出电容也省去,就成为无输出电容(Output Capacitorless)电路,简称OCL电路。 + UCC RL + ui - -UCC RL - ui + 两个独立的共集放大电路 乙类放大互补对称电路 +UCC + ui - -UCC RL 1. 电路组成 静态时 ui = 0 IB = 0,IC = 0; IL= 0 一、 OCL电路 Ii Ib Ic Io RB RC + Uo - + Ui - RB RC + UCC + uo - + ui - C1 C2 + + 2. 放大电路的交流通路 作法: C 短路,UCC 短路。 Ib Ic Ii + Uo - + Ui - B rbe C RB RC E Io ? Ib 放大电路 交流通路 微变等效电路 B E C 3. 放大电路的微变等效通路 Au = Uo Ui 其中:RL= RC∥RL ′ -Ic (RC ∥ RL) Ib rbe = ??RL rbe =- ′ ri Ui Ii = Ii (RB∥rbe ) Ii = = RB∥ rbe ≈ rbe UOC ISC ro = -Ic RC -Ic = = RC + _ Us Rs RL Ib Ic Ii + Uo - + Ui - B rbe C RB RC E Io ? Ib 微变等效电路 输入电阻 输出电阻 电压放大倍数 1.静态工作点的影响 (1) 当 IB 太小,Q 点很低,引起后半周截止失真。 (2)当 IB 太大,Q 点很高,引起前半周饱和失真。 ※ 截止失真和饱和失真统称为非线形失真。 UCE uCE O ?t IB iB O ?t IC iC O ?t UCE uCE O ?t IC iC O ?t IB iB O ?t uO O ?t uO O ?t 截止失真 饱和失真 (二) 非线性失真 UCC-UBE RB IB = 1.静态工作点的影响 (1) 当 IB 太小,Q 点很低,引起后半周截止失真。 (2)当
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