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第六章 基本放大电路 第一节 基本交流放大电路的组成 第二节 放大电路的图解法 第三节 静态工作点的稳定 第四节 微变等效电路法 第五节 共集电极放大电路 第六节 阻容耦合多级放大电路与 功率放大电路 例:画微变等效电路。 6.4.3 放大器的性能分析 6.5.1 共集电极放大电路的分析 6.6 阻容耦合多级放大电路与功率放大电路 1. 功率放大电路的基本要求 3. OCL互补对称功率放大电路 例2:图示电路中,发现输出波形严重失真,若测得UCE≈UCC,分析晶体管处于什么状态?怎 样改善? 若UCEUBE,分析放大电路处于什么状态?怎样改善? 例3:某放大电路不带负载时,开路电压Uo′=1.5V,而带上5.1kΩ负载,开路电压Uo=1V,求输出电阻ro =? 例4:某放大电路若RL从6kΩ变为3kΩ时,输出电压Uo从3V变为2.4V,求输出电阻ro =?若RL开路,求Uo=? 例5:电路如图,β=40,估算静态工作点Q,依曲线 求静态工作点;静态时电容上电压为多少,标出极性; 画微变等效电路;求Au、ri、ro。 例6:已知β=50,画出微变等效电路;计算Q、Au、Ri、Ro。 例9:画微变等效电路;求Au1、Au2,当RC=RE时,输入正弦波,画输出波形。 RB RE RL ?b ?c rbe βib RS US · ~ ?e Uo · Ui · 1. 放大倍数 RS RB RE RL ?b ?c rbe βib US · ~ ?e Uo · Ui · ?i ?RB 2. 输入电阻ri ri 越大,电源电阻RS 分压越小,对信号衰减越小。 ri ro 3. 输出电阻ro RB RE ?b rbe β?b RS ?RE ro 越小,带负载后输出电压变化越小,带负载能力越强。 1. 射随器特点 输出电阻低 输出电压与输入电压相同 输入电阻高 6.5.2 共集电极放大电路的特点及应用 用于多级放大电路的输入级 输入电阻高,减轻信号源负担,净输入电 压高。 用于多级放大电路的输出级 输出电阻低,提高带负载能力。 用于多级放大电路的中间级 由于ri相当于前一级负载电阻;ro相当于后 一级信号源内阻,因此起一种阻抗变换与 缓冲的作用。 2. 射随器的应用 例、已知射随器RS=2kΩ,RB=150kΩ,RE=2kΩ,RL=2kΩ,UCC= +12V,β=50,rbe=846Ω,求:静态工作点Q、Au、Aus 、ri 。(UBE≈0) 第一级的输出通过C2、ri2送到第二级输入端,称这种通过电容和下一级输入电阻连接起来的方式叫阻容耦合。 二 级 C2 ri2 一 级 各级之间的静态工作点是独立的,互不干涉。 前级的负载为下一级的输入电阻。 ~ ro1 uo1 6.6.1 阻容耦合放大电路 返回 放大器的输入电阻为一级的输入电阻,放大器的输出电 阻为末级的输出电阻。 总放大倍数为各级放大倍数之积。 不宜放大直流及变化缓慢的信号。 RS RB1 RB2 RC1 RE1 RB3 RB4 RC2 RE2 C1 C2 CE1 CE2 C3 +UCC RL VT1 VT2 |Au| f 通频带 Au0 0.707Au0 fL0 fH0 fL0 —下限截止频率 fH0 —上限截止频率 幅频特性 两级阻容耦合放大电路的频率特性 Au 0.707Au fL fH 通频带 两级放大电路的放大倍数增加,通频带变窄。 O 放大电路的电压放大倍数 对不同频率的正弦信号的稳态响应称为频率响应。它分为幅频特性与相频特性。放大电路的放大倍数与频率的关系称为幅频特性。 fL fL0 fH fH0 功率放大电路-主要作用是向负载提供功率的 放大电路。 (1) 功率放大器的特点 输出功率大。 转换功率高。 输出信号幅值大,易产生非线性失真。 信号幅值大,需用图解法分析。 6.6.2 功率放大电路 2. 功率放大器的工作状态 甲类工作状态 Q点设置在特性曲线的中点,放大管始终处于导通状态。 工作在甲类状态的放大器静态管耗大,效率较低,主要用于电压放大器。 ic iC uCE Q Q ic Q ic O O O t t 甲乙类工作状态 Q点设置在IC≈0、 IC≠0处,放大管在大半个周

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