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7.1.1 基本结构 1. 输入特性曲线 2. 输出特性曲线 2. 输出特性曲线 2. 输出特性曲线 要求: 放大的概念: 结论: 结论: 结论: 1. 实现放大的条件 2. 直流通路和交流通路 2. 非线性失真 2. 非线性失真 1. 稳定Q点的原理 1. 稳定Q点的原理 2. 静态分析 3. 动态分析 例1 解: (2) 由微变等效电路求Au、 ri 、 ro。 射极输出器的特点: 解 (2) 由微变等效电路求Au、 ri 、 ro。 7.8.1 对功率放大电路的基本要求 1. OTL电路 由于信号的频率较低,耦合电容和发射极旁路电容的容抗较大,其分压作用不能忽略。以至实际送到三极管输入端的电压 比输入信号 要小,故放大倍数降低,并使 产生越前的相位移(相对于中频段)。 在低频段: 所以,在低频段放大倍数降低和相位移越前的主要原因是耦合电容和发射极旁路电容的影响。 CO的容抗比中频段还大,仍可视作开路。 rbe RB RC RL E B C + - + - + - RS + - C1 C2 由于信号的频率较高,耦合电容和发射极旁路电容的容抗比中频段还小,仍可视作短路。 在高频段: 所以,在高频段放大倍数降低和相位移滞后的主要原因是三极管电流放大系数 ?、极间电容和导线的分布电容的影响。 CO的容抗将减小,它与负载并联,使总负载阻抗减小,在高频时三极管的电流放大系数 ? 也下降,因而使输出电压减小,电压放大倍数降低,并使 产生滞后的相位移(相对于中频段)。 rbe RB RC RL E B C + - + - + - RS Co 耦合方式:信号源与放大电路之间、两级放大电路之间、放大器与负载之间的连接方式。 常用的耦合方式:直接耦合、阻容耦合和 变压器耦合。 动态: 传送信号 减少压降损失 静态:保证各级有合适的Q点 波形不失真 第二级 推动级 输入级 输出级 输入 输出 多级放大电路的框图 对耦合电路的要求 7.7.2 阻容耦合多级放大电路 第一级 第二级 负载 信号源 两级之间通过耦合电容 C2 与下级输入电阻连接 RB1 RC1 C1 C2 RB2 CE1 RE1 + + + + + – RS + – RC2 C3 CE2 RE2 RL + + +UCC + – – T1 T2 1. 静态分析 由于电容有隔直作用,所以每级放大电路的直流通路互不相通,每级的静态工作点互相独立,互不影响,可以各级单独计算。 RB1 RC1 C1 C2 RB2 CE1 RE1 + + + + + – RS + – RC2 C3 CE2 RE2 RL + + +UCC + – – T1 T2 2. 动态分析 微变等效电路 第一级 第二级 rbe RB2 RC1 E B C + - + - + - RS rbe RC2 RL E B C + - RB1 设: ?1=?2=50, rbe1 = 2.9k? , rbe2 = 1.7 k? 典型电路 前级 后级 +UCC RS 1M (+24V) R1 20k 27k C2 C3 R3 R2 RL RE2 82k 43k 10k 8k 10k C1 RC2 T1 RE1 CE T2 求 1)各级静态值 2) 静态分析: Q点计算同单级 动态分析: 关键:考虑级间影响 方法: ri2 = RL1 ri2 ? RE1 R2 R3 RC2 RL RS R1 典型电路动态分析 微变等效 电 路 其中: RL1?= RE1// ri2 = RE1// R2 // R3 // rbe1=RE1//RL1 = RE1//ri2= 27 // 1.7 ? 1.7k? ? ri =1000//(2.9+51×1.7) ? 82k? 2. ro = RC2= 10k? 代入数值 电压放大倍数: 其中: RE1 R2 R3 RC2 RL RS R1 RE1 R2 R3 RC2 RL RS R1 功率放大电路的作用:是放大电路的输出级,去推动负载工作。例如使扬声器发声、继电器动作、仪表指针偏转、电动机旋转等。 (1) 在不失真的情况下能输出尽可能大的功率。 (2) 由于功率较大,就要求提高效率。 7.8功率放大电路 iC uCE O Q iC t O iC uCE O Q iC t O iC uCE O Q iC t O 晶体管的工作状态 甲类工作状态 晶体管在输入信号 的整个周期都导通,

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