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第15章 基本放大电路 15.1 共发射极放大电路的组成 结论: 15.2 放大电路的静态分析 15.2.1 用放大电路的直流通路确定静态值 15.3 放大电路的动态分析 静态工作点与输出波形失真的关系 15.3.1 微变等效电路法 15.3.1 微变等效电路法 15.4 静态工作点稳定的共射放大电路 2、分压式偏置电路 2 动态分析 15.7 多级放大电路及其级间耦合方式 2.阻容耦合放大电路 15. 8 差分放大电路 本章结束 多级阻容耦合放大电路 举例: 例题2: 注意:解题时要严格遵守符号约定 3.7 放大电路的频率特性 频率失真 产生频率失真的原因 RC低通电路的频率响应 幅频特性 RC高通电路 单极放大电路的高频响应 根据这一物理模型可以画出混合π型高频小信号模型。 几点结论: 举例 2、动态工作情况分析 4 输出电阻 例1: 根据直流通路求静态参数 根据微变等效电路求动态参数 根据微变等效电路求动态参数 例2: 根据直流通路求静态参数 根据微变等效电路求动态参数 根据微变等效电路求动态参数 例3: (2)动态参数 例4: RB +EC C4 RE2 uo T3 RL R1 RC C2 R2 CE RE1 T2 ui RB C1 RE2 T1 us RS C3 RB +EC C4 RE2 uo T3 RL R1 RC C2 R2 CE RE1 T2 ui RB C1 RE2 T1 us RS C3 RB +EC C4 RE2 uo T3 RL R1 RC C2 R2 CE RE1 T2 ui RB C1 RE2 T1 us RS C3 RL 5 k?时: ri2 173 k? , Au2 -185,Au3 0.99 RL 1 k?时: ri2 76 k? , Au2 -174 ,Au3 0.97 RL 5 k?时: ri2 173 k? , Au2 -185,Au3 0.99 RL 1 k?时: ri2 76 k? , Au2 -174 ,Au3 0.97 ,RS 20k?, RL 5 k?时: RL 1 k?时: 小写符号、小写下标 vi : 表示交流电压(电流)瞬时值。 大写符号、大写下标VI : 表示直流电压(电流) 小写符号、大写下标vI : 表示包含有直流的电压(电流)的瞬时值 大写符号、小写下标Vi : 表示交流电压(电流)有效值 阻容耦合放大电路由于存在级间耦合电容、发射极旁路电容及三极管的结电容等,它们的容抗随频率变化,故当信号频率不同时,放大电路的输出电压相对于输入电压的幅值和相位都将发生变化。 频率特性 幅频特性:电压放大倍数的模|Au|与频率 f 的关系 相频特性:输出电压相对于输入电压的 相位移 ? 与频率 f 的关系 通频带 f |Au | 0.707| Auo | fL fH | Auo | 幅频特性 下限截止频率 上限截止频率 耦合、旁路电容造成。 三极管结电容、? 造成 f –270° –180° –90° 相频特性 ? O 放大电路的幅频特性和相频特性,称为频率响应。因放大电路对不同频率成分信号的增益不同,从而使输出波形产生失真,称为幅度频率失真,简称幅频失真。放大电路对不同频率成分信号的相移不同,从而使输出波形产生失真,称为相位频率失真,简称相频失真。幅频失真和相频失真是线性失真。 1.放大电路中存在电抗性元件,例如 耦合电容、旁路电容、分布电容、变压 器、分布电感等; 2.三极管的? ? 是频率的函数。 在研究频率特性时,三极管的低频小信号 模型不再适用,而要采用高频小信号模型。 电压放大倍数 传递函数 为 RC低通电路的频率特性曲线 当 时,相频特性将滞后45°,并具有 -45?/十倍频的斜率。在0.1 和10 处与实际的频 特性有最大的误差,其值分别为+5.7°和-5.7°。 这种折线化画出的频率特性曲线称为波特图,是分析放大电路频率响应的重要手段。 幅频特性的X轴和Y轴都是采用对数坐标, 称为上限截止频率。当 时,幅频特性将以十 倍频20dB的斜率下降(频率增加十倍,增益下降20dB),或写成-20dB/十倍频。在 处的误差最大, 有-3dB。 式中 下限截止频率、模和相角分别为 RC高通电路的近似频率特性曲线 (1)高频小信号模型 基区体电阻,b是假想的基区内的一个点。 、 发射结电阻和电容。 、 集电结电阻和电容。 受控电流源 高频混合π型小信号模型电路 这一模型中用 代替 ,这是因为β本身就与频率有关,而gm与频率无关。推导如下: (2)用 代替 由此可见gm是与频率无关的?0和rb’e的比,因此gm与频率无关。若IE 1mA,gm 1mA/26mV≈38mS。 gm称为跨导,还可写成 β
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