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_第7章基本放大电路选编
2004年10月;第7章 基本放大电路;学习基本放大电路;基极电源;单电源共发射极单管放大电路; 静态时三极管各极电流和电压值称为静态工作点Q(主要指IBQ、ICQ和UCEQ)。静态分析主要是确定放大电路中的静态值IBQ、ICQ和UCEQ。; 由于放大器一般都工作在小信号状态,即工作点在特性曲线上的移动范围很小。因此晶体管虽然工作在非线性状态下,但采用它的等效线性模型微变等效电路所分析得出的结果,与其真实状况相比仅有微小误差,可运用线性电路模型分析问题则带给我们极大的方便。; 把非线性元件晶体管所组成的放大电路等效成一个线性电路,这个线性电路就是放大器的微变等效电路,对该线性电路进行分析的方法称为微变等效电路分析法。等效的条件是晶体管在小信号(微变量)情况下工作。这样就能在静态工作点附近的小范围内,用直线段近似地代替晶体管的特性曲线。;①电压放大倍数:; 输入电阻Ri的大小决定了放大电路从信号源吸取电流的大小。为了减轻信号源的负担,总希望Ri越大越好。另外,较大的输入电阻Ri,也可以降低信号源内阻RS的影响,使放大电路获得较高的输入电压。在共发射极放大电路中,由于RB比rbe大得较多,Ri近似等于rbe,一般在在几百欧至几千欧,因此是比较低的,即共射放大器输入电阻不理想。;共发射极单管放大器的电压放大倍数较高。;图解步骤:
(1)根据静态分析方法,求出静态工作点Q。
(2)根据ui在输入特性上求uBE和iB。
(3)作交流负载线。
(4)由输出特性曲线和交流负载线求iC和uCE。;1. 由于C2的隔直作用,uCE中的直流分量UCE被隔开,放大器的输出电压uo等于uCE中的交流分量uce,且与输入电压ui反相。
2. 放大器的电压放大倍数可由uo与ui的幅值之比或有效值之比求出。负载电阻RL越小,交流负载电阻RL‘也越小,交流负载线就越陡,使Uom减小,电压放大倍数Au下降。
3. 静态工作点Q设置得不合适时,将对放大电路的性能造成影响。若Q点偏高,当ib按正弦规律变化时,Q进入饱和区,造成ic和uce的波形与ib(或ui)的波形不一致,输出电压uo的负半周出现平顶畸变,称为饱和失真;若Q点偏低,则Q进入截??区,输出电压uo的正半周出现平顶畸变,称为截止失真。饱和失真和截止失真统称为非线性失真。;即:;与温度基本无关;动态分析:;;电容CE的作用:;第2页;第2页;例题:;(2)求电压放大倍数;(1)静态分析;(2)动态分析;②求输入电阻;①电压放大倍数小于1,但约等于1,即电压跟随。
②输入电阻较高。
③输出电阻较低。
射极输出器的用途:
射极跟随器具有较高的输入电阻和较低的输出电阻,这是射极跟随器最突出的优点。射极跟随器常用作多级放大器的第一级或最末级,也可用于中间隔离级。用作输入级时,其高的输入电阻可以减轻信号源的负担,提高放大器的输入电压。用作输出级时,其低的输出电阻可以减小负载变化对输出电压的影响,并易于与低阻负载相匹配,向负载传送尽可能大的功率。;图中虚线框内为稳压电路。220V交流电压经变压器变换成所需要的交流电压,然后经桥式整流和电容滤波后,输出电压Ui加到稳压电路的输入端。晶体管接成射极输出电路,负载RL接到晶体管的发射极。稳压管DZ和电阻R1组成基极稳压电路,使晶体管的基极电位稳定为UZ。
电路的稳压原理是:假如由于某种原因使输出电压U0降低,因VB=UZ不变,故UBE增加,使IB和IC均增加,UCE减小。从而使输出电压U0=Ui-UCE回升,维持基本不变。整个过程可用流程图表示为:
U0↓(VB=VZ)→UBE↑→IB↑→IC↑→UCE↓(U0=Ui-UCE)→U0↑
如果U0↑,调整过程与上述相反,同样可起到稳压作用。;7.3 放大电路中的负反馈;判断是电压反馈还是电流反馈的方法 ;3. 负反馈对放大电路性能的影响 ;当输入信号本身已经产生了失真,引入负反馈后可以使失真得到一些改善。
从本质上讲,采用负反馈提高放大电路的稳定性,实际上是利用失真的波形来改善波形的失真,并不能使失真完全消除。
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