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模拟电子技术基础___4-晶体三极管及其基本放大电路
2. 低频电压放大倍数:定性分析 2. 低频电压放大倍数:定量分析 C所在回路的时间常数? 2. 低频电压放大倍数:低频段频率响应分析 中频段 20dB/十倍频 3. 高频电压放大倍数 低通电路 3. 高频电压放大倍数:高频段频率响应分析 4. 电压放大倍数的波特图 全频段放大倍数表达式: 5. 带宽增益积:定性分析 fbw= fH- fL≈ fH 矛盾 当提高增益时,带宽将变窄;反之,增益降低,带宽将变宽。 5. 带宽增益积:定量分析 若rbeRb、 RsRb、 ,则可以证明图示电路的 说明决定于管子参数 对于大多数放大电路,增益提高,带宽都将变窄。 要想制作宽频带放大电路需用高频管,必要时需采用共基电路。 约为常量 根据 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * h参数的物理意义 b-e间的 动态电阻 内反馈系数 电流放大系数 c-e间的电导 分清主次,合理近似!什么情况下h12和h22的作用可忽略不计? 简化的h参数等效电路——交流等效模型 查阅手册 基区体电阻 发射结电阻 发射区体电阻数值小可忽略 利用PN结的电流方程可求得 由IEQ算出 在输入特性曲线上,Q点越高,rbe越小! 3. 放大电路的动态分析 放大电路的 交流等效电路 阻容耦合共射放大电路的动态分析 输入电阻中不应含有Rs! 输出电阻中不应含有RL! §4.4 晶体管放大电路的三种接法 一、静态工作点稳定的共射放大电路 二、基本共集放大电路 三、基本共基放大电路 四、三种接法的比较 一、静态工作点稳定的共射放大电路 所谓Q点稳定,是指ICQ和UCEQ在温度变化时基本不变,这是靠IBQ的变化得来的。 若温度升高时要Q’回到Q,则只有减小IBQ。 T( ℃ )→β↑→ICQ↑ →Q’ ICEO↑ 若UBEQ不变IBQ↑ Q’ 1. 温度对静态工作点的影响 2、静态工作点稳定的典型电路 直流通路? Ce为旁路电容,在交流通路中可视为短路 (1)电路组成 (2)稳定原理 为了稳定Q点,通常I1 IB,即I1≈ I2;因此 基本不随温度变化。 Re 的作用: T(℃)↑→IC↑→UE ↑→UBE↓(UB基本不变)→ IB ↓→ IC↓ Re起直流负反馈作用,其值越大,反馈越强,Q点越稳定。 关于反馈的一些概念: 将输出量通过一定的方式引回输入回路影响输入量的措施称为反馈。 直流通路中的反馈称为直流反馈。 反馈的结果使输出量的变化减小的称为负反馈,反之称为正反馈。 IC通过Re转换为ΔUE影响UBE 温度升高IC增大,反馈的结果使之减小 (3) Q 点分析 分压式电流负反馈工作点稳定电路 Rb上静态电压是否可忽略不计? 判断方法: (4)动态分析 利?弊? 无旁路电容Ce时: 如何提高电压放大能力? 3. 稳定静态工作点的方法 引入直流负反馈 温度补偿:利用对温度敏感的元件,在温度变化时直接影响输入回路。 例如,Rb1或Rb2采用热敏电阻。 二、基本共集放大电路 1. 静态分析 2. 动态分析:电压放大倍数 故称之为射极跟随器 Uo< Ui 2. 动态分析:输入电阻的分析 Ri与负载有关! RL 带负载电阻后 从基极看Re,被增大到(1+β)倍 2. 动态分析:输出电阻的分析(“加压求流法”) Ro与信号源内阻有关! 3. 特点:输入电阻大,输出电阻小;只放大电流,不放大电压;在一定条件下有电压跟随作用! 令Us为零,保留Rs,在输出端加Uo,产生Io, 。 从射极看基极回路电阻,被减小到(1+β)倍 三、基本共基放大电路 1. 静态分析 2. 动态分析 3. 特点: 输入电阻小,频带宽!只放大电压,不放大电流! 四、三种接法的比较:空载情况下 接法 共射 共集 共基 Au 大 小于1 大 Ai β 1+β α Ri 中 大 小 Ro 大 小 大 频带 窄 中 宽 §4.5 放大电路的频率响应 一、频率响应的有关概念 二、晶体管的高频
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