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电子技术,基本放大电路
本章重点: 放大的概念: 2.2.2 共发射极放大电路的工作原理 结论: 结论: 2.2.3 共发射极放大电路的静态分析 二、用估算法确定静态值 三、用图解法确定静态值 三、用图解法确定静态值 2.2.4 动态工作情况分析 一、微变等效电路法 二、动态分析图解法 1. 非线性失真(饱和失真) 2. 非线性失真(截止失真) 2.3 静态工作点的稳定 2.3.1 温度变化对静态工作点的影响 2.3.2 分压式偏置电路 2.3.2 分压式偏置电路 2. 动态分析-微变等效电路 2. 动态分析-微变等效电路 3. 电压放大倍数 2.4 阻容耦合放大电路的频率特性 2.5 放大电路中的负反馈 2.5.1 反馈的基本概念 (二) 反馈的类型 解: 解: (2) 由微变等效电路求Auf、 rif 、 ro。 2.5.3 电压串联负反馈放大电路——射极输出器 共集电极放大电路(射极输出器)的特点: 例1: 解: (2) 由微变等效电路求Auf、 ri 、 ro。 (1)由直流通路求静态工作点。 直流通路 RB1 RC RB2 RF +EC RE + – UCE IE IB IC VB 微变等效电路 rbe RB RC RL E B C + - + - + - RS RF 因对交流信号而言,集电极是输入与输出回路的公共端,所以是共集电极放大电路。 因从发射极输出,所以称射极输出器。 RB +EC C1 C2 RE RL ui + – uo + – + + es + – RS 求Q点: (1) 静态分析 直流通路 +EC RB RE + – UCE + – UBE IE IB IC RB +EC C1 C2 RE RL ui + – uo + – + + es + – RS (2) 动态分析 微变等效电路 rbe RB RL E B C + - + - + - RS RE RB +EC C1 C2 RE RL ui + – uo + – + + es + – RS 1. 电压放大倍数 电压放大倍数Au?1且输入输出同相,输出电压跟随输入电压,故称电压跟随器。 微变等效电路 rbe RB RL E B C + - + - + - RS RE rbe RB RL E B C + - + - + - RS RE 2. 输入电阻 射极输出器的输入电阻高,对前级有利。 ri 与负载有关 3. 输出电阻 射极输出器的输出电阻很小,带负载能力强。 rbe RB RL E B C + - + - + - RS RE 1. 电压放大倍数小于1,约等于1; 2. 输入电阻高; 3. 输出电阻低; 4. 输出与输入同相。 射极输出器的应用 主要利用它具有输入电阻高和输出电阻低的特点。 1. 因输入电阻高,它常被用在多级放大电路的第一级,可以提高输入电阻,减轻信号源负担。 2. 因输出电阻低,它常被用在多级放大电路的末级,可以降低输出电阻,提高带负载能力。 3. 利用 ri 大、 ro小以及 Au ?1 的特点,也可将射极输出器放在放大电路的两级之间,起到阻抗匹配作用,这一级射极输出器称为缓冲级或中间隔离级。 . 在图示放大电路中,已知EC=12V, RE= 2kΩ, RB= 200kΩ, RL= 2kΩ ,晶体管β=60, UBE=0.6V, 信号源内阻RS= 100Ω,试求: (1) 静态工作点 IB、IE 及 UCE; (2) 画出微变等效电路; (3) Auf、ri 和 ro 。 RB +EC C1 C2 RE RL ui + – uo + – + + es + – RS 4.电压放大倍数 负载电阻愈小,放大倍数愈小。 式中的负号表示输出电压的相位与输入相反。 rbe RB RC RL E B C + - + - + - RS 4.电压放大倍数 定义: rbe RB RC RL E B C + - + - + - RS 5. 输入电阻 放大电路对信号源来说,是一个负载,可用一个电阻来等效代替。这个电阻是信号源的负载电阻,也就是放大电路的输入电阻。 定义: + - 信号源 Au 放大电路 +- 输入电阻是表明放大电路从信号源吸取电流大小的参数。电路的输入电阻愈大,从信号源取得的电流愈小,因此一般总是希望得到较大的输入电阻。 放大电路 信号源 +- +- rbe RB RC RL E B C + - + - + - RS ri 6. 输出电阻 放大电路对负载来说,是一个信号源,信号源的内阻即为放大电路的输出电阻。 + _ RL ro + _ 定义: 输出电阻是表明放大电路带负载能力的参数。电路的输出电阻愈小,负载变化时输出电压的
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