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模拟电路2基本放大电路
一、复合管的组成及其电流放大系数 复合管的构成: + uBE iB iB1 iC2 iC iE iE1 = iB2 T1 b T2 e c iC1 由两个或两个以上三极管组成。 1.复合管共射电流放大系数 ? 值 由图可见 2.7 晶体管基本放大电路的派生电路 2.7.1 复合管放大电路 问题: 如何提高放大电路的输入电阻? 如何提高放大电路的电流放大倍数? + uBE iB iB1 iC2 iC iE iE1 = iB2 T1 b T2 e c iC1 则 2.复合管输入电阻 rbe 其中 所以 显然,?、rbe 均比一个管子 ?1、rbe1 提高了很多倍。 3.构成复合管时注意事项 (1)前后两个三极管连接关系上,应保证前级输 出电流与后级输入电流实际方向一致。 (2)外加电压的极性应保证前后两个管子均为发 射结正偏,集电结反偏,使管子工作在放大区。 复合管的接法 T1 b T2 e c ? ? ? ? T2 T1 b e c (a) NPN 型 (b) PNP 型 图 2.7.1 复合管 (c) NPN 型 ? ? c T1 b T2 e (d) PNP 型 ? ? T2 T1 b e c 图 2.7.1 复合管 结 论 1. 两个同类型的三极管组成复合管,其类型与原来相同。复 合管的 ? ? ?1 ?2,复合管的rbe = rbe1 +(1+?1 ) rbe2 。 2. 两个不同类型的三极管组成复合管,其类型与前级三极管 相同。复合管的 ? ? ?1 ?2,复合管的 rbe = rbe1 +(1+?1 ) rbe2 。 3. 在集成运放中,复合管不仅用于中间级,也常用于输入级 和输出级。 优点 可以获得很高的电流放大系数 ? ; 提高中间级的输入电阻; 提高了集成运放总的电压放大倍数。 二、场效应管与晶体管组成的复合管及其跨导 S G D B 等效 复合管的跨导: 二、复合管共射放大电路 图2.7.2 阻容耦合复合管共射放大电路 电压放大倍数与没用复合管时相当,但输入电阻大大增加, 电流放大能力大大增强。 三、复合管共集放大电路 图2.7.3 阻容耦合复合管共集放大电路 复合管共集放大电路使输入电阻大大增加,输出电阻大大减小。 2.7.2 共射-共基放大电路 特点:电路的输入电阻较大,具有一定的电 压放大能力,有较宽的通频带。 图2.7.4 共射-共基放大电路的交流通路 2.7.3 共集-共基放大电路 图2.7.5 共集-共基放大电路的交流通路 输入电阻较大,具有一定的电压放大能力,有较宽的通频带。 复习1: 1.放大电路的性能指标有哪些? 2.放大电路为什么要设置静态工作点?包括哪几个参数? 3.如何从计算出来的Q点判断放大电路处于什么工作区? 五、输入电阻 输入电阻较大。 ? ~ ? + + _ _ + rbe b e c 图2.5.2交流等效电路 Ri 六、输出电阻 + _ rbe b e c ~ 输出电阻低,故带载能力比较强。 Ro 图 2.5.3 共集放大电路的输出电阻 如输出端加上发射极电阻Re Re 如输出端无发射极电阻Re 共集电极电路特点: ◆ 电压增益小于1但接近于1, UO与Ui同相。 ◆ 输入电阻大,对电压信号源衰减小 ◆ 输出电阻小,带负载能力强。 小结: 2.5.2 共基极放大电路 图 2.5.4 共基极放大电路 (a)原理电路 VEE 保证发射结正偏;VCC 保证集电结反偏;三极管工作在放大区。 (b)实际电路 实际电路采用一个电源 VCC ,用 Rb1、Rb2 分压提供基极正偏电压。 C1 C2 + + + _ + _ Re VEE VCC Rc RL T C1 C2 VCC Rb2 Rb1 + + + + + _ _ Re Cb RL Rc 一、静态工作点(IBQ , ICQ , UCEQ) 图 2.5.4(c)实际电路 C1 C2 VCC Rb2 Rb1 + + + + + _ _ Re Cb RL Rc Rb2 Rb1 二、电流放大倍数 微变等效电路 由图可得: 所以 由于 ? 小于 1 而近似等于 1 ,所以共基极放大电路 没有电流放大作用。 图 2.5.4 (C)共基极放大电路的等效电路 + _ + _ Re rbe b e c 三、电压放大倍数 由微变等效电路可得 共基极放大电路没有电流放大作用,但是具有电压放大作用。电压放大倍数与共射电路相等,但没有负号,说明该电路输入、输出信号同相位。 + _ + _ Re rbe b e c 四、输入电阻 暂不考虑电阻 Re 的作用 五、输出电阻 暂不
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