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项目7 三极管及基本放大电路
任务7.2 共发射极基本放大电路 7.2.4 共发射极放大电路的动态分析 7.2.4.2 作交流负载线 当输入信号的瞬时值为零时(ui=0),电路状态相当于静态,所以交流负载线一定经过静态工作点Q。 交流通路中的负载线斜率由RC与RL并联的等效电阻 决定。在晶体管输出特性上过静态工作点Q作斜率为 的斜线,即为交流负载线,如图7-14所示。 任务7.2 共发射极基本放大电路 7.2.4 共发射极放大电路的动态分析 7.2.4.2 作交流负载线 图7-14 交流负载线与直流负载线 任务7.2 共发射极基本放大电路 7.2.4 共发射极放大电路的动态分析 7.2.4.3 输入正弦信号的工作情况 图7-15 晶体管输入特性曲线相应变化波形 任务7.2 共发射极基本放大电路 7.2.4 共发射极放大电路的动态分析 7.2.4.3 输入正弦信号的工作情况 图7-16 晶体管输入特性曲线相应变化波形 任务7.3 多级放大电路 图7-17 多级放大电路的组成框图 任务7.3 多级放大电路 7.3.1 多级放大电路的级间耦合方式 (1) 阻容耦合 图7-18 两级阻容耦合共射放大电路图 任务7.3 多级放大电路 7.3.1 多级放大电路的级间耦合方式 (2) 直接耦合 图7-19 两级直接耦合放大电路图 任务7.3 多级放大电路 7.3.2 多级放大电路的参数 整个放大电路的电压放大倍数为 (7-11) 多级放大电路的电压总的增益等于各级电压增益之和 (7-12) 任务7.4 功率放大电路 7.4.1 功率放大电路概述 (1) 功率放大器的特点。 2 1 3 4 输出功率尽可能大。 非线性失真要小。 要考虑功放管的散热和保护问题。 效率要高。 任务7.4 功率放大电路 7.4.1 功率放大电路概述 (2) 功率放大器的分类。 图7-22 功率放大器的分类 任务7.4 功率放大电路 7.4.1 功率放大电路概述 (2) 功率放大器的分类。 1) 甲类功率放大器。 2) 乙类功率放大器。 3) 甲乙类功率放大器。 任务7.4 功率放大电路 7.4.2 分析乙类双电源互补对称功率放大电路 7.4.2.1 电路组成 图7-23 乙类互补对称功率放大电路 任务7.4 功率放大电路 7.4.2 分析乙类双电源互补对称功率放大电路 7.4.2.2 工作原理 (1) 静态时,ui=0,两管均处于零偏置,IBQ、ICQ均为零,输出电压uo=0,电路不消耗功率。 (2) 当有正弦信号ui输入时,在ui的正半周,VT1正偏导通,VT2则因反偏截止,电流iC1流过负载RL,RL两端获得的为uo正半周;在ui的负半周,VT1截止,VT2导通,电流iC2流过负载RL,RL两端获得的为uo负半周。 任务7.4 功率放大电路 7.4.2 分析乙类双电源互补对称功率放大电路 7.4.2.3 输出功率、效率和管耗 图7-24 乙类功放电路图解分析 任务7.4 功率放大电路 7.4.2 分析乙类双电源互补对称功率放大电路 7.4.2.3 输出功率、效率和管耗 (1) 输出功率。 (7-14) 最大不失真输出电压幅值为 (7-15) 最大不失真输出功率为 (7-16) 任务7.4 功率放大电路 7.4.2 分析乙类双电源互补对称功率放大电路 7.4.2.3 输出功率、效率和管耗 (2) 直流电源的供给功率PE。 (7-17) (3) 效率 。 (7-18) 任务7.4 功率放大电路 7.4.2 分析乙类双电源互补对称功率放大电路 7.4.2.3 输出功率、效率和管耗 (4) 管耗PV。 (7-19) 任务7.4 功率放大电路 7.4.2 分析乙类双电源互补对称功率放大电路 7.4.2.4 功放管的技术指标与使用 功放管的技术指标有集电极最大允许功耗PCM、最大耐压U(BR)CEO和最大集电极电流ICM,为确保其安全工作,使用时功放管应满足下列条件: (1) 功放管集电极的最大允许功耗: PCM≥PV1(max)=0.2 (7-26) 任务7.4 功率放大电路 7.4.2 分析乙类双电源互补对称功率放大电路 7.4.2.4 功放管的技术指标与使用 (2) 功放管的最大耐压: U(BR)CEO≥2VCC (7-27) (3) 功放管的最大集电极电流: ICM≥VCC/RL (7-28) 任务7.4 功率放大电路 7.4.3 分析甲乙类互补对称功率放大电路 图7-25 交越失真波形 任务7.4 功率放大电路 7.4.3 分析甲乙类互补对称功率放大电路 图7-26 偏置电路 任务7.4 功率放大电路 7.4.3 分析甲乙类互补对称功率放大电路 (1) 利用二
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