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[理学]模电 第三章 多级放大电路
动态工作情况 差模情况: ② 双端输入单端输出 静态工作情况 共模情况: ③ 单端输入双端输出 静态和动态特性(差模情况)与双端输入双端输出相同;由于输入差模信号的同时伴随有共模输入信号,所以: 电路参数一致,Ac=0。 ④ 单端输入单端输出 电路的静态和动态分析与双端输入单端输出相同。 差分放大电路四种接法的比较 ① 各种接法输入电阻相同: ② 差模放大倍数、共模放大倍数、输出电阻与输入方式无关,与输出方式有关: 双端: 单端: ③ 双端输入时无共模信号输入,单端输入时有共模输入。 4. 改进型差分放大电路: ① 恒流源差分放大电路 Re 越大,共模负反馈越强,单端输出时的Ac越小,KCMR越大,差分放大电路的性能越好。但Re 太大,则电路不合理。 改进方法:将Re用恒流源电路代替,恒流源电路:流过恒流源的电流恒定;在理想情况下内阻为无穷大。 ② 加调零电位器差分放大电路 实际电路,参数不能达到理想情况,电流利用调零电位器RW进行电路调零。 ③ 场效应管差分放大电路 改善差分放大电路的输入特性以获得较大的输入电阻。 电压放大对输出级的要求: ① 带负载能力强; ② 最大不失真输出电压最大,即其峰值接近电源电压。 三. 直接耦合互补输出级 1. 互补输出电路基本电路 T1:NPN T2:PNP T1、T2特性理想对称。 动态: ① ui正半周,电流通路为: +VCC→T1→RL→地, uo = ui ② ui负半周,电流通路为: 地→ RL → T2 → -VCC,uo = ui 两只管子交替工作,两路电源交替供电,双向跟随。 静态: T1、T2均截止,UB=UE=0。 互补输出电路的交越失真 消除失真的方法:设置合适的静态工作点。 2. 消除交越的失真互补输出电路 如果信号为零时两只管子处于临界导通或微导通,那么当有信号输入时两只管子中至少有一个导通,因而消除了交越失真。 要求:有合适的Q点,且动态损失尽可能小。 3. 复合管互补输出级 四. 直接耦合多级放大电路(略) * 第三章 多级放大电路 主讲人:何玉钧 Electronics Staff Room of Dept. Electronic and Communication 电子与通信工程系 电子学教研室 第三章 多级放大电路 3.1 多级放大电路的耦合方式 3.2 多级放大电路的动态分析 3.3 直接耦合放大电路 3.1 多级放大电路的耦合方式 在实际应用中,常对放大电路的性能提出多方面的要求。例如,要求一 个放大电路输入电阻大于2MO,电压放大倍数大于2000,输出电阻小于1000等,仅靠前面所讲的任何一种放大电路都不可能同时满足上述要求。 这时,就可以选择多个基本放大电路,并将它们合理连接,从而构成多级放大的电路。 组成多级放大电路的每一个基本放大电路称为一级,级与级之间的连接称为级间藕合。多级放大电路有四种常见的耦合方式:直接耦合、阻容耦合、变压器耦合和光电耦合。 一. 直接耦合 将前一级的输出端直接连接到后一级的输入端,称为直接藕合方式。 图示直接耦合电路说明: 电路省去了第二级的基极电阻,而使Rc1既作为第一 级的集电极电阻,又作为第二级的基极电阻,只要Rc1取值合适,就可以为T2管提供合适的基极电流 。 1. 直接藕合放大电路静态工作点的设置 静态时: Tl:UCEQl=UBEQ2≈0.7V。 则Tl管的静态工作点靠近饱和区,在动态信号作用时容易引起饱和失真。 因此,为使第 一级有合适的静态工作点,就要抬高T2管的基极电位。 电路的静态工作分析 ① 有利因素:增加Re2后,在参数取值恰当时,两级均可有合适的静态工作点; ② 不利因素:Re2的接入会使第二级的电压放大倍数大大下降,从而影响整个电路的放大能力。 改进方案1:在T2管的 发射极加电阻Re2。 电路说明: 改进方案2:将电阻Re2换成二极管或稳压二极管。 二极管和稳压二极管的特点: 对直流量和交流量呈现出不同的特性,对直流量,它相当于一个电压源;而对交流量,它等效成一个小电阻。只要根据电路静态工作点的要求,选择参数合适的管子,既可以设置合适的静态工作点,又对放大电路的放大能力影响不大。 多级放大电路NPN型和PNP型管混合使用问题: (b)所示电路中,为使各级晶体管都工作在放大区,必然要求T2管的集电极静态电位高于其基极电位,也就是要高于Tl管的集电极静态电位。可以设想,如果级数增多,且均为NPN管构成的共射电路,那么由于集电极电位逐级升高,以至于接近电源电压,势必使后级的静态工作不合适。 因此,直接搞合多级放大电
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