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电子电路技术第6章
6.2 双极型晶体三极管及其电路模型 双极型晶体三极管(BJT)结构 BJT由两个PN构成,有两种类型:NPN型和PNP型。 6.2双极型晶体三极管(续1) 6.2双极型晶体三极管(续2) 6.2双极型晶体三极管(续3) 6.2双极型晶体三极管(续4) 6.2双极型晶体三极管(续5) 6.2双极型晶体三极管(续6) 6.2双极型晶体三极管(续7) 6.2双极型晶体三极管(续8) 6.2双极型晶体三极管(续9) 6.2双极型晶体三极管(续10) 6.2双极型晶体三极管(续11) 6.2双极型晶体三极管(续12) 6.3 双极型晶体三极管放大电路 放大电路的组成 6.3 双极型晶体三极管放大电路 放大电路的工作原理 放大电路的工作波形 6.3 双极型晶体三极管放大电路 放大电路的静态工作点的设置 输入信号vi=0时,放大电路的工作状态称为静态或直流工作状态。 静态时,BJT各电极的直流电流及各电极间的直流电压IB、 IC 、 VBE 、 VCE可在BJT的特性曲线上确定一个点,该点称为静态工作点。 分别用IBQ、 ICQ 、 VBEQ 、 VCEQ表示 。其中VBEQ基本为定值。硅管约为0.7V,锗管约为0.3V 6.3 双极型晶体三极管放大电路 放大电路的静态工作点的设置 为了确保输出波形不失真,要求放大电路中晶体管始终工作在放大区。因此,需要设置合适的静态工作点。 6.3 双极型晶体三极管放大电路 放大电路的静态工作点的设置 如果静态工作点设置得过高(ICQ过大),靠近饱和区,则加入信号后,晶体管将在输入信号正半周进入饱和,产生饱和失真(上述电路表现为输出波形底部失真)。 6.3 双极型晶体三极管放大电路 放大电路的静态工作点的设置 如果静态工作点设置得过低(UCEQ过大),靠近截止区,则加入信号后,晶体管将在输入信号负半周进入截止,产生截止失真(上述电路表现为输出波形顶部失真)。 6.3.2 放大电路的基本分析方法 放大电路的分析 6.3.2 放大电路的基本分析方法 (2) 放大电路的静态分析(以共射极固定式偏置放大电路为例) 6.3.2 放大电路的基本分析方法 (3) 放大电路静态分析的图解法 6.3.2 放大电路的基本分析方法 (4) 放大电路静态分析的等效电路法 6.3.2 放大电路的基本分析方法 (5) 放大电路静态分析的等效电路法(续) 6.3.2 放大电路的基本分析方法 (6) 放大电路的动态分析 6.3.2 放大电路的基本分析方法 (7) 放大电路动态分析的等效电路法(续) 6.3.2 放大电路的基本分析方法 (8) 放大电路动态分析的等效电路法(续) 6.3.2 放大电路的基本分析方法 (9) 放大电路动态分析的图解法 例3 例3 6.3.3 静态工作点稳定电路 电压反馈偏置电路 甲类放大电路的输出功率与效率 分压式射极偏置电路 反馈的基本概念 6.9 放大电路中的负反馈(续1) 6.9 放大电路中的负反馈(续2) 6.9 放大电路中的负反馈(续3) 6.9 放大电路中的负反馈(续4) 6.9 放大电路中的负反馈(续5) 6.9 放大电路中的负反馈(续6) 6.9 放大电路中的负反馈(续7) 6.9 放大电路中的负反馈(续8) 6.9 放大电路中的负反馈(续9) 6.9 放大电路中的负反馈(续10) 6.9 放大电路中的负反馈(续11) 反馈放大电路的类型 反馈判断举例 反馈判断举例 反馈判断举例 反馈判断举例 四、改变输入电阻和输出电阻 1. 对输入电阻的影响 引入并联负反馈时 2. 对输出电阻的影响 三、减小非线性失真:思路 电路引入了电流并联负反馈 反馈电流 反馈组态判断举例 反馈支路 电压反馈 串联反馈 电压串联负反馈 负反馈 3.参数计算分析 分析思路:大信号,图解法。 首先确定输出电流io和输出电压vo变化范围,然后根据定义求输出功率 Po 、管耗 PT 、电源供给的功率 PE 以及效率η。 iC1 vCE1 0 Q VCEQ VCC iC2 vCE2 0 Q -VCC -VCEQ 6.7.2 乙类双电源互补对称功率放大电路 iC1 vCE 0 -iC2 Q ±VCEQ ±VCC io t 0 vo t 0 iom -iom vom vCES -vom -vCES 根据电路分析可得: 输出最大不失真 电压幅度: Vom= VCC-VCES 若VCES≈0,则Vom≈ VCC 输出最大电流幅度: Iom= Vom / RL 最大变化范围: 2Iom和2Vom 6.7.2 乙类双电源互补对称功率放大电路 参数计算分析 (1)计算输出功率Po (交流电路中计算输出功率用有效值
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