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微变等效电路 (2)交流分析 与双极型三极管相比,输入电阻无穷大,相当开路。VCCS 的电流源 还并联了一个输出电阻rds,在双极型三极管的简化模型中,因输出电阻很大视为开路,在此可暂时保留。其它部分与双极型三极管放大电路情况一样。 ①电压放大倍数 如果有信号源内阻RS时 =-gmRLRi / (Ri +RS) 式中Ri是放大电路的输入电阻。 ②输入电阻 ③输出电阻 为计算放大电路的输出电阻,可按双口网络计算原则将放大电路画成图的形式。 将负载电阻RL开路,并想象在输出端加一个电源 , 将输入电压信号源短路,但保留内阻。然后计算 ,于是 交流参数归纳如下 ①电压放大倍数 ③输出电阻 ②输入电阻 Ri=Rg1//Rg2 或 Ri=Rg+(Rg1//Rg2) 3.8.2 共漏组态基本放大电路 (1)直流分析 VG=VDDRg2/(Rg1+Rg2) VGSQ= VG-VS= VG-IDQR IDQ= IDSS[1-(VGSQ /VGS(off))]2 VDSQ= VDD-IDQR 由此可以解出VGSQ、IDQ和VDSQ。 (2)交流分析 ①电压放大倍数 比较共源和共漏组态放大电路的电压放大倍数公式,分子都是gmRL,分母对共源放大电路是1,对共漏放大电路是(1+ gmRL)。 ②输入电阻 ③输出电阻 计算输出电阻的原则与其它组态相同 求输出电阻的微变等效电路 交流参数归纳如下 ①电压放大倍数 ③输出电阻 ②输入电阻 Ri=Rg+(Rg1//Rg2) 3.8.3 共栅组态基本放大电路 (1)直流分析 与共源组态放大电路相同。 (2)交流分析 ①电压放大倍数 ②输入电阻 ③输出电阻 Ro≈Rd 交流参数归纳如下 ①电压放大倍数 . ②输入电阻 ③输出电阻 Ro≈Rd 3.8.4 三种接法基本放大电路的比较 三种基本放大电路的比较如下 组态对应关系 CE / CB / CC CS / CG / CD be L L be L be L + = CB ) 1 ( ) (1 = CC = CE r R β A R β r R β A r R β A v v v ¢ ¢ + + ¢ + ¢ - : : : 电压放大倍数 三种基本放大电路的比较如下 组态对应关系 CE / CB / CC CS / CG / CD 输入电阻Ri CB: CC: CE: CS:Rg1 // Rg2 CD:Rg+ (Rg1 // Rg2 ) CG:R//(1/gm) Re//[rbe/(1+?)] 三种基本放大电路的比较如下 组态对应关系 CE / CB / CC CS / CG / CD 输出电阻Ro CS:rds // Rd CD:R//(1/gm) CG:Rd 3.9 多级放大电路 多级放大电路的放大倍数: 3.9.1 耦合方式 直接耦合——耦合电路采用直接连接或电阻连接,不采用电抗性元件。直接耦合电路可传输低频甚至直流信号,因而缓慢变化的漂移信号也可以通过直接耦合放大电路。 多级放大电路的连接,产生了单元电路间的级联问题,即耦合问题。放大电路的级间耦合必须要保证信号的传输,且保证各级的静态工作点正确。 电抗性元件耦合——级间采用电容或变压器耦合。电抗性元件耦合,只能传输交流信号,漂移信号和低频信号不能通过。 根据输入信号的性质,就可决定级间耦合电路的形式。 (a) 阻容耦合 (c) 变压器耦合 (b) 直接耦合 直接耦合或电阻耦合使各放大级的工作点互相影响. 3.9.2 多级放大电路电压放大倍数的计算 将后一级与前一级开路,计算前一级的开路电压放大倍数和输出电阻,并将其作为信号源内阻加以考虑,共同作用到后一级的输入端,简称开路电压法。 求分立元件多级放大电路的电压放大倍数的两种方法: 将后一级的输入电阻作为前一级的负载考虑,即将第二级的输入电阻与第一级集电极负载电阻并联,简称输入电阻法。 三极管的?1=?2=?=100,VBE1=VBE2=0.7 V。计算总电压放大倍数。 1 用输入电阻法求电压增益 (1)求静态工作点 BJT在电路中有共射、共集、共基三种组态,根据相应的电路输出量与输入量之间的大小和相位
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