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模拟电子技术第二章讲解
第二章 晶体三极管 及其放大电路基础 半导体三极管的型号 三个电极上的电流关系: (1)uCE=0V时,相当于两个PN结并联。等同PN结的特性曲线 2.极间反向电流 3.极限参数 共集电极放大电路 1. 结构: 2. 直流通道及静态工作点分析: IB IE UBE UCE 3. 动态分析 (1)交流通道及微变等效电路 (2)电压放大倍数: ) // )( 1 ( L e be b i R ib R r i u b + + = (2)输入电阻 3、输出电阻 射极输出器的特点:电压放大倍数=1, 输入阻抗高,输出阻抗小。 演示: 射极输出器的应用 1、放在多级放大器的输入端,提高整个放大器的输入电阻。 2、放在多级放大器的输出端,减小整个放大器的输出电阻。 2、放在两级之间,起缓冲作用。 共基极电路 1. 静态工作点 直流通路: 2. 动态分析 画出电路的交流小信号等效电路 (1)电压放大倍数 (2)输入电阻 i i // Re R R = (3)输出电阻 ) (1 ) (1 be b be b β r i r i + = +β - - = + + β e b b c i R i be r i - + u e R i i c e i i i R u - + S S R + o u L R - R c i b 3. 三种组态的比较 电压增益: 输入电阻: 输出电阻: 共集 共基 共射 2.4 放大电路静态工作点Q的设置 静态工作点的设置,在放大电路中是非常重要的。 它不仅影响电路的增益,同时还会在设置不当时,使 信号的放大产生失真。 固定偏置电路的优点是:电路简单,调整Q点方便; 缺点是:更换电路的管子、或者在环境温度发生变化 使管子的参数有所改变时,会使Q点移动。这会给放 大电路带来不稳定的的因素,严重时会使放大电路无 法正常工作。 所以,有必要讨论Q点的稳定问题。 对于前面的电路(固定偏置电路)而言,静态工作点由VBE、?和ICEO决定,这三个参数随温度而变化。 Q变 VBE ? ICEO 变 T 变 IC变 2.4.1 温度对静态工作点的影响 1、温度对UBE的影响 iB uBE 25 oC 50oC T UBE IB IC 2、温度对?值及ICEO的影响 T ?、 ICEO IC iC uCE Q Q′ 温度上升时,输出特性曲线上移,造成Q点上移。 总之: T IC 动画演示 + T R b R CC V c + - VCEQ IBQ ICQ 画直流通路 2.4.2 固定偏置电路 该电路的的直流通路被称为固定偏置电路。 优点:电路形式简单;只要调整Rb的值,就可以改变工作点Q。 缺点:当环境温度发生变化时,Q点会发生改变。 I1 I2 IB 选I2=(5~10)IB ∴I1? I2 IC IE (1) 结构及工作原理 2.4.3 射极偏置电路 静态工作点 稳定过程: T UBE IC IC IE UE UBE=UB-UE =UB - IE Re UB稳定 IB 由输入特性曲线 演示 I1 I2 IB IC IE (2)直流通道及静态工作点估算: IB=IC/? UCE = VCC - ICRC - IERe IC? IE =UE/Re = (UB- UBE)/ Re 电容开路,画出直流通道 将电容短路,直流电源短路,画出电路的交流小信号等效电路 (3)动态分析: 电压放大倍数: RL= RC // RL 输入电阻: 输出电阻: i i i + + + + β e b b c i R i R Re b1 be r R u o C + - L R i - + u b2 R R i c b i o R 思考:若在Re两端并电容Ce会对Au、Ri、Ro有什么影响? 将交流电压源短路,将电容开路。 直流通路的画法: 直流通路 ------ 分析静态工作情况 + T R b R CC V c 开路 开路 - u + T R b2 L b o C R C u b1 + R + CC - . i V c 对交流信号(输入信号ui) 交流通路 ------ 分析动态工作情况 将直流电压源短路,将电容短路。 短路 短路 置零 交流通路的画法: + - + - Rb Rc RL vi vo 2.3.2 估算分析法 对放大电路分析时,通常是把直流、交流分开进行的。 估算法,是电路直流分析时采用的一种方法。 可以求出电路在直流状态下各点的电压、电流。 求电路中的IBQ、ICQ、VCEQ(静态工作点
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