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[工学]基本放大电路模电

电子线路的根本作用就是对信号进行传输和处理,其中最基本的作用是对信号进行放大。 放大电路或放大器:指能将信号放大的电路。 作用:将微弱的电信号放大成功率或幅度足够大且与原来信号变化规律一致的信号,进行不失真的放大。 图中:AO为放大电路的输入端,外接需要放大的信号Us; BO为放大电路的输出端,外接负载, 是共射基本放大电路。 画出直流通路和交流通路 在固定偏置的放大电路中,静态工作点Q是由基极偏流IBQ和直流负载线共同决定的。 虽然IBQ(IBQ≈UCC/Rb)和直流负载线斜率(-1/Rc)不随温度变化,但是: 当温度升高时,β增大,IC随着增大,输出特性曲线上移,例如静态工作点,由Q点移到Q1点而接近于饱和区了。当输入信号较大时必将出现饱和失真。 当温度降低时,Q点将沿直流负载线下移,靠近截止区,易出现截止失真。 另外,为了不削弱交流信号的放大作用,通常在电阻Re的两端并联一个大电容Ce,Ce称为射极旁路电容。由于Ce具有“隔直流,通交流”的作用,因此它对静态工作点没有影响,但是对交流信号起旁路作用,即交流信号作用时,Ce将Re短接,使发射极电阻Re上没有交流信号,防止了放大倍数的下降。 【例2-3】在图2-27(a)所示电路中,已知UCC=12 V,Rb=260 kΩ,Re=6 kΩ,RL=6 kΩ,Rs=10 kΩ, 三极管的β=50, UBEQ=0.7 V,r bb′=200 Ω。试估算静态工作点Q,并计算Au、Ri和Ro。  2.4.2 共基放大电路 图 2-30 共基极放大电路 (a) 电路图; (b) 直流通路; (c) 交流通路 1 . 静态分析 图2-30(b)的直流通路与前面介绍过的分压式射极偏置电路的直流通路相同, 因而Q点的求解方法相同。 下面介绍另外一种求解方法, 即利用戴维南定理可将图2-30(b)所示电路变换成图2-31所示电路。图中UBB是戴维南等效电源,Rb是戴维南等效电阻,它们分别为: 列出输入回路方程 UBB=IBQRb+UBEQ+IEQRe 得 (2-54) (2-55) (2-55) (1) 电压放大倍数。 (2 -57) 式中 。式(2-57)表明,共基极放大电路具有足够大的电压放大能力,且输出电压与输入电压同相。 (2) 输入电阻。 根据输入电阻的定义,若暂不考虑Re,则输入电阻为 (2-58) 式(2-58)表明三极管共基接法时的输入电阻比共射接法时的输入电阻减小了(1+β)倍。所以共基接法时,输入电阻是很小的。 现考虑Re,则从放大电路的输入端看进去的输入电阻为 (2-59) (3) 输出电阻。 从放大电路的输出端看进去的输出电阻为 Ro≈Rc (2-60) 从上面的分析可知,由于共基极放大电路的电流放大系数 小于且接近于1,所以共基极电路又称为电流跟随器。 虽然它不能放大电流,但是却可以放大电压,故可实现功率放大。 2.4.3 三种组态电路的比较 (1) 共射电路既能放大电压又能放大电流, 输入电阻和输出电阻在三种组态中居中,频带较窄,常用作低频电压放大电路中的单元电路。  (2) 共集电路只能放大电流不能放大电压,电压放大倍数小于且接近于1,具有电压跟随的特点,其输入电阻大,输出电阻小,常被用于多级放大电路的输入级和输出级,或作为隔离用的中间级。  (3) 共基电路只能放大电压不能放大电流,且具有很低的输入电阻,这使得三极管的结电容影响不明显,所以其频率特性是三种接法中最好的, 常用于宽频带放大电路。 2.用小信号模型分析共射基本放大电路 1) 画出小信号等效电路(画交流通路) 2) 求电压放大倍数、 输入电阻和输出电阻 (1) 电压放大倍数。根据电压放大倍数的定义,利用三极管 对 的控制关系,可得输入、输出电压分别为 式中,RL′ =Rc∥RL。所以电压放大倍数为 式中负号表示输出电压与输入电压反相。 (2-34) 放大电路的源电压放大倍数为输出电压与信号源电压的比值,用Aus表示。设放大电路的输入电阻为Ri,由图2-20可知 则 (2) 输入电阻

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