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[哲学]模电
第2章 放大器分析基础 2.1 基本放大器概述 2.2 放大器的静态分析 2.3 放大器的动态分析 2.4 其他基本放大电路 2.5 场效应管放大电路 2.6 多级放大电路 2.1.2 共射极基本放大电路 在信号源为零时,放大电路的工作状态叫做静态工作点。 静态工作点:Q点,直流电源单独作用时(ui =0)的基极电流IBQ、集电极电流ICQ 、b-e间电压UBEQ 、管压降UCEQ 。 VBB=0,ui=0 VT截止 Ui 峰值Uon,VT截止,UCE无变化,即无输出 Ui 峰值Uon ,部分导通,严重失真 注:为了使晶体管始终工作在放大状态,即保证在直流偏置上叠加上交流信号时,晶体管依旧能不失真输出。信号必须设置合理的静态工作点,以保证放大电路不产生失真。 第2章 放大器分析基础 2.1 基本放大器概述 2.2 放大器的静态分析 2.3 放大器的动态分析 2.4 其他基本放大电路 2.5 场效应管放大电路 2.6 多级放大电路 一般步骤: (1)画出放大电路的直流通路 (2)由基极回路求出静态时基极电流 IBQ (3)求集电极电流ICQ=βIBQ (4)由集电极回路求 UCEQ 以三极管的特性曲线为基础,通过作图来分析放大电路工作情况的方法称为图解法。图解法既可分析电路的静态工作情况,又可分析电路的动态工作情况。 静态分析中的图解法,同样是用来确定放大电路的静态工作点。 三极管有输入和输出两种特性曲线,分别按输入回路和输出回路分析它的工作情况。 三极管有输入和输出两种特性曲线,分别按输入回路和输出回路分析它的工作情况。 图解法求Q点的步骤: 由基极回路求出IBQ 在输出特性曲线所在坐标中, 按直流负载线方程uCE=UCC-iCRc, 作出直流负载线。 找出iB=IBQ这一条输出特性曲线, 与直流负载线的交点即为Q点。读出Q点坐标的电流、电压值即为所求。 思考: 电路参数变化对Q点的影响 第2章 放大器分析基础 2.1 基本放大器概述 2.2 放大器的静态分析 2.3 放大器的动态分析 2.4 其他基本放大电路 2.5 场效应管放大电路 2.6 多级放大电路 负载开路 负载开路 非线性失真a.当信号幅度加大时候,原本工作于放大区的三极管会进入饱和与截止区,出现失真。 b.除信号原因之外,当静态工作点设置不当时也会引起失真。 Q点偏低,将引起截止失真;Q点偏高,将引起饱和失真。 图解法的特点 优点: 形象直观; 适应于Q点分析、失真分析、最大不失真输出电压的分析; 缺点: 不易准确求解; 不能准确求解放大倍数、不能求解输入电阻、输出电阻; 当输入的交流信号很小(微变)时,三极管可进行如下等效: 当输入信号变化的范围很小(微变)时,可以认为三极管电压、电流变化量之间的关系基本是线性的。 用微变等效模型分析共射基本放大电路 第2章 放大器分析基础 2.1 基本放大器概述 2.2 放大器的静态分析 2.3 放大器的动态分析 2.4 其他基本放大电路 2.5 场效应管放大电路 2.6 多级放大电路 第2章 放大器分析基础 2.4 其他基本放大电路 2.4.1 射级偏置放大电路 2.4.2 共集电极放大电路 2.4.3 共基极放大电路 2.4.4 三种BJT基本放大电路比较 静态工作点的稳定 静态工作点(Q点)必须合理并且稳定,Q点不稳定的放大电路,其性能也不稳定。造成Q点不稳定的原因有电源电压波动、电路参数变化、三极管老化等。 其中造成静态工作点变化的最主要因素是三极管的特性参数随温度变化。 温度升高10度,ICBO增大1倍. 温度升高1度:相同的ib所对应的uBE减小2mV, β上升1% 它们变化的总结果是使集电极电流IC增大,从而破坏Q点的稳定性。 静态工作点的稳定 设法使IC稳定是保持Q点稳定的主要方法。 可以用二极管和热敏电阻等方法对放大电路进行温度补偿,但最基本的稳定静态工作点的方法是在电路中用Re引入直流负反馈——即射级偏置放大电路,又称分压式偏置电路。 第2章 放大器分析基础 2.4 其他基本放大电路 2.4.1 射级偏置放大电路 2.4.2 共集电极放大电路 2.4.3 共基极放大电路 2.4.4 三种BJT基本放大电路比较 第2章 放大器分析基础 2.4 其他基本放大电路 2.4.1 射级偏置放大电路 2.4.2 共集电极放大电路 2.4.3 共基极放大电路 2.4.4 三种BJT基本放大电路比较 第2章 放大器分析基础 2.4
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