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第03章双极型晶体管及其基本放大电路
第3章 双极型晶体管及其基本放大电路 固定偏置共射基本放大电路 图3.6.1 第3章 双极型晶体管及其基本放大电路 【例3.6.1】VCC=12V,Rb=400kΩ,Rc1=2kΩ,β=50,Rc2=2kΩ,RL=2kΩ,UBE=0.7V,电容C1、C2、C3都足够大。试求: 1. 请画出该电路的直流通路图、交流通路图和微变等效电路图; 2. 求电路的静态工作点; 3. 计算电路的中频电压放大倍数; 4. 计算电路的输入电阻ri和输出电阻ro; 5. 定性说明若将电容C3开路,对电路会产生什么影响? 图3.6.3 第3章 双极型晶体管及其基本放大电路 共集基本放大电路 图3.6.6 第3章 双极型晶体管及其基本放大电路 共基基本放大电路 图3.6.9 第3章 双极型晶体管及其基本放大电路 三种组态基本放大电路的比较 第3章 双极型晶体管及其基本放大电路 放大电路频率响应——频率失真 第3章 双极型晶体管及其基本放大电路 一阶RC电路的频率响应——一阶RC低通电路 令 所以 因为 所以 所以 ωH和fH都称为上限截止频率 第3章 双极型晶体管及其基本放大电路 一阶RC电路的频率响应——一阶RC低通电路 幅频特性 相频特性 第3章 双极型晶体管及其基本放大电路 一阶RC电路的频率响应——一阶RC低通电路 第3章 双极型晶体管及其基本放大电路 一阶RC电路的频率响应——一阶RC高通电路 令 所以 因为 所以 所以 ωL和fL都称为下限截止频率 第3章 双极型晶体管及其基本放大电路 一阶RC电路的频率响应——一阶RC高通电路 幅频特性 相频特性 第3章 双极型晶体管及其基本放大电路 一阶RC电路的频率响应——一阶RC高通电路 第3章 双极型晶体管及其基本放大电路 BJT的高频小信号模型——BJT物理结构示意图 图3.7.7 第3章 双极型晶体管及其基本放大电路 BJT的高频小信号模型——完整模型 图3.7.8 第3章 双极型晶体管及其基本放大电路 BJT的高频小信号模型——初步简化模型 第3章 双极型晶体管及其基本放大电路 BJT的高频小信号模型——单向化模型 第3章 双极型晶体管及其基本放大电路 BJT的高频小信号模型——最终简化模型 第3章 双极型晶体管及其基本放大电路 BJT的高频小信号模型——最终简化模型 第3章 双极型晶体管及其基本放大电路 共射基本放大电路的频率响应——全频段微变等效 第3章 双极型晶体管及其基本放大电路 共射基本放大电路的频率响应——中频段微变等效 第3章 双极型晶体管及其基本放大电路 共射基本放大电路的频率响应——低频段微变等效 第3章 双极型晶体管及其基本放大电路 共射基本放大电路的频率响应——高频段微变等效 第3章 双极型晶体管及其基本放大电路 共射基本放大电路的频率响应——综合频率响应 * 电子学教研室 模拟电子技术 第3章 双极型晶体管及其基本放大电路 第3章 双极型晶体管及其基本放大电路 本章重点 双极型晶体管的特性曲线、主要参数 放大的概念、放大电路的性能指标 基本放大电路的分析方法 三种组态基本放大电路的分析 放大电路的频率响应 第3章 双极型晶体管及其基本放大电路 双极型晶体管——结构、符号 NPN PNP 第3章 双极型晶体管及其基本放大电路 双极型晶体管——三种组态 共基 共射 共集 双极型晶体管——电流放大作用 IEN IEP IBN ICN ICBO IE IC IB 第3章 双极型晶体管及其基本放大电路 双极型晶体管——输入特性曲线 第3章 双极型晶体管及其基本放大电路 双极型晶体管——输出特性曲线 第3章 双极型晶体管及其基本放大电路 双极型晶体管——直流放大倍数与交流放大倍数 第3章 双极型晶体管及其基本放大电路 双极型晶体管——安全工作区 U(BR)CEO 第3章 双极型晶体管及其基本放大电路 放大的概念——简单语音放大系统 第3章 双极型晶体管及其基本放大电路 放大电路的结构示意图 信号源 放大电路 负载 图3.3.2 第3章 双极型晶体管及其基本放大电路 放大电路的技术指标——通频带 图3.3.3 第3章 双极型晶体管及其基本放大电路 共射基本放大电路的组成 (a) (b) 图3.4.1 第3章 双极型晶体管及其基本放大电路 放大电路的工作原理——交直流叠加 图3.4.3 第3章 双极型晶体管及其基本放大电路 分压偏置共射组态基本放大电路 第3章 双极型晶体管及其基本放大电路 静态分析——直流通路 第3章 双极型晶体管及其基本放大电路 静态分析
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