4-4 放大电路静态工作点的稳定问题.ppt

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例: 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 * 机电工程学院 模拟电子技术 4.4 放大电路静态工作点的稳定问题 第四章 双极结型三极管 及放大电路基础 4.4.1 温度对静态工作点的影响 iC uCE Q 温度升高时,输出特性曲线上移 Q′ 结论: 当温度升高时, iC将增加,使Q点沿负载线上移,容易使晶体管 T进入饱和区造成饱和失真,甚至引起过热烧坏三极管。 O Rc +VCC ui T + - + - uo Rb RL C1 + - + - C2 4.4.2 射极偏置电路 Q点稳定的过程 T VBE IB IC VE IC VB 固定 VB Rb1 RC Cb1 Cb2 Rb2 Re RL i1 i2 iB + + +VCC vi vo + + – – iC RS + – VE Q点是不稳定的,为此需要改进电路。当温度升高使 iC 增加时,改进后的电路能够自动减少iB,从而抑制Q点的变化,保持Q点基本稳定。 4.4.2 射极偏置电路 1. 稳定Q点的原理分析 基极电位基本恒定,不随温度变化。 集电极电流基本恒定,不随温度变化。 VB Rb1 RC Cb1 Cb2 Rb2 Re RL i1 i2 iB + + +VCC vi vo + + – – iC RS + – VE 4.4.2 射极偏置电路 VB Rb1 RC Cb1 Cb2 Rb2 Re RL i1 i2 iB + + +VCC vi vo + + – – iC RS + – VE 在估算时一般选取: I2= (5 ~10) IBQ, VBQ= 3 ~5V, RB1、RB2一般为几十千欧。 4.4.2 射极偏置电路 2. Q点的估算 VB VB Rb1 RC Cb1 Cb2 Rb2 Re RL i1 i2 iB + + +VCC vi vo + + – – iC RS + – VE 4.4.2 射极偏置电路 3. 动态性能分析 对地 短路 短路 VB Rb1 RC Cb1 Cb2 Rb2 Re RL i1 i2 ib + + +VCC vi vo + + – – iC RS + – VE (1)电压增益 工作点稳定,增益下降。 解决这个矛盾的方法是加旁路电容Ce。 多了这一项 (2)输入电阻 Ri 输入电阻 提高了,相当于增加了一个(1+β)Re的电阻。 4.4.2 射极偏置电路 3. 动态性能分析 rbe Rb RC RL E B C + - + - + - RS Re (3)输出电阻 4.4.2 射极偏置电路 3. 动态性能分析 解: 求电路的静态参数(IB、IC、VCE),及动态参数(AV、Ri、Ro)。 有旁路电容Ce VB IB IC 1. 电压放大倍数 2. 输入电阻Ri 3. 输出电阻Ro(输出端开路,输入电压为零) Ri 解: 求电路的静态参数(IB、IC、VCE),及动态参数(AV、Ri、Ro)。 去掉旁路电容Ce 与例1中一样 与例1中不一样 与例1结果完全相同 VB IB IC 1. 电压放大倍数 2. 输入电阻Ri 3. 输出电阻Ro(输出端开路,输入电压为零) Ri Ri

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