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[工学]电子电路第二章 2
北京航空航天大学202教研室 * 2.3 三种基本组态放大电路特性与分析 三种组态为:BJT的共射、共基、共集 FET的共源、共栅、共漏 2.3.1 电阻负载共射放大电路的大信号特性微变特效分析 2.3.1.1 大信号特性 截止区: 放大区: 饱和区: BJT的大信号传输特性曲线: Q点附近的微变(小信号)电压增益: 2.3.1.2 小信号(微变)等效分析 1. 输入电阻和输出电阻 输入电阻Ri,输出电阻Ro在放大电路中的位置。 输入电阻Ri 从放大器A、D两点向右看进去的等效电阻(交流电阻) 定义: 算法: 输出电阻Ro 放大器输出端F、D两点向左看进去的等效交流(动态)电阻 定义: 算法: 2. 功率增益、电压和电流增益 Ap=Po/Pi 只有Ap1时差称为放大器 功率增益: 电压增益: 电压增益 AV=vo/vi 源电压增益:AVS=vo/vs 电流增益: 电流增益 Ai=io/ii 源电压增益:AiS=io/is 增益常用分贝表示: 3. 共射放大电路的电压增益 简化: 负号表示共射放大电路的vo和vi(vs)反相 放大电路微变等效分析的步骤: (1)根据直流通路计算静态工作点[ IC、ID,VCE、VDS]。(2)根据交流通路,用简化的低频小信号混合π形等效模型 代替晶体管,画出放大器的微变等效电路; (3)由静态工作点计算模型参数 gm、rπ、rce(rds)rμ。(4)由线性等效电路计算放大器的各项性能参数。 2.3.2 有源负载共射放大电路地大信号特性与微变等效分析 2.3.2.1 空载大信号特性 式中: 是T1管和T2管的等效厄尔利电压 2.3.2.2 空载微变增益和小信号特性 用小信号等效电路计算Av 2.3.3 有源负载共射电路带载下的非线性失真、输出功率和效率 2.3.3.1 关于非线性失真地概念 非线性失真的实质在于放大电路输出端产生了输入信号中所 没有的谐波分量 非线性失真的大小用非线性失真系数D来衡量 式中:Po1,Po2,Po3是输出的基波,二次谐波,三次谐波功率 2.3.3.2 共射放大电路的输出功率和效率 Vom=Vcc-VCE2(sat)≈Vcc Iom=Vom/RL 最大效率: 电源功率: 最大输出功率: 2.3.4 有源负载射随器的传输特性、波形失真、输出功率和效率 2.3.4.1 传输特性 特点:电压放大倍数接近于1 而小于1 2.3.4.2 输出波形失真 2.3.4.3 输出功率和效率 Vom=Vcc-VCE2(sat)≈Vcc Iom=Vom/RL 最大效率: 电源功率: 最大输出功率: 2.3.5 射随器的微变等效分析 2.3.5.1 输入电阻R’i 共集放大器的Ri比共射大很多 2.3.5.2 电压增益 Av 电压放大倍数接近于1(小于1)因此称为射随器 2.3.5.3 输出电阻R’o和 Ro 共集放大器的Ro比共射的小很多 2.3.6 共基放大电路 共基放大电路具有很好的高频特性,电流增益接近于1(小于1)电压增益和共射相当,输入电阻Ri很小,输出电阻 Ro很大 2.3.6.1 求R’i和Ri 共基Ri比共射低很多 2.3.6.2 电压增益Av vo和vi同相,其值和共射放大器的Av相同 2.3.6.3 输出电阻R’o和Ro 共基输出电阻大于rce 2.3.7 串接放大电路与达林顿组态 2.3.7.1 CE-CB 串接放大器 特点:具有两种组态的特点,CE的输入电阻和电流增益大 CB的电压增益和输出电阻大。 * *
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