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第6、7讲第2章_放大电路分析方法
第六讲 放大电路的分析方法 2.3.1 直流通路和交流通路 1.直流通路:在VCC作用下直流电流(ω=0)流经的通路。 ① us=0,保留Rs;②电容开路;③电感短路。 □基本共射放大电路的直流通路和交流通路 □阻容耦合共射放大电路的直流通路和交流通路 2.3.2 图解法 1. 静态分析(△uI=0) 2. 动态分析(△uI≠0) (3)分析电路参数对静Q点的影响(Rb、Rc、VCC只改变其中一个) 4、图解法的特点 形象直观;多用于分析Q点位置、最大不失真输出电压和失真情况; 适用于分析输出幅值较大而工作频率不太高的情况 须实测所用管特性曲线,定量分析时误差较大。 2.3.3 等效电路法 在低频、小信号作用下,对输入、输出回路方程全微分: (2) h参数的物理意义 (4)rbe的近似公式 3.用等效电路法分析放大电路 例1:基本共射放大电路分析 ▲阻容耦合共射放大电路的动态分析 例2:阻容耦合共射放大电路分析 (2) 交流通路计算动态参数 电路如图, , 静态时 UBEQ可略,电容对交流可视为短路。 (1)求静Q点; (2)求解Au、Ri、Ro和Aus。 解:(1)直流通路求静Q点 * 第二章 基本放大电路 2.3放大电路的分析方法 * 第二章 基本放大电路 一、放大电路的直流通路和交流通路 二、图解法分析放大电路 三、等效电路法分析放大电路 2.3 放大电路的分析方法 静态分析——直流通路,求静态工作点:IBQ、ICQ、UCEQ 动态分析——交流通路,求动态参数:Au、Ri、Ro 图解法 微变等效电路法 ◇放大电路交、直流并存: ◇晶体管的非线性——分析方法: ◇分析步骤:先静态,后动态 2.交流通路:ui作用下交流信号(ω较高)流经的通路。 ① 大电容短路;②直流电源VCC短路(内阻为0)。 VBB、VCC 短路 ui=0 直流通路 交流通路 直流通路 交流通路 练习:画图示电路的直流通路和交流通路。 交流通路 交流通路 直流通路 输入回路负载线,斜率:1/Rb Q IBQ UBEQ (1)输入回路 (UBEQ、IBQ) “两线”交点——静Q点: 通常估算: UBEQ=0.7V或0.2V(锗管) (2)输出回路 Q IBQ ICQ UCEQ 负载线斜率:1/Rc 直线与IBQ线的交点 —静Q点: (ICQ、UCEQ) 直线斜率为: -1/Rc ——直流负载线: 直流工作点的轨迹,决定于直流通路,与信号无关。 斜率不变 放大倍数分析 (1)直流负载线和交流负载线 交流负载线——过Q点,且斜率=-1/RL′ iB、iC、uCE 沿交载线移动,比直载线陡。 当RL→∞时,二者合一。 △uCE= -△iCRL′ uCE=VCC -iCRc 根据 ,取合适△iC值于纵轴,计算出△uCE值与横轴;连接两点的直线即斜率为-1/RL′的辅助线(此线有无数条); 然后过Q点作平行于辅助线的线即为交流负载线。 △uCE= -△iCRL′ ▲交流负载线具体作法如下: 由于 , 故一般情况下交流负载线比直流负载线陡。反映动态Q点移动轨迹。 【例1】电路如图(a)所示, 已知Rb=280kΩ, Rc=RL=3kΩ, UBE=0.7V,VCC=12V, 三极管输出特性曲线如图(b)所示, 试用图解法确定静态工作点, 并作出电路的交流负载线。 解:(1)估算IBQ: (2)由 作直载线 (3)由△uCE=-△iCRL′作交载线 ①取△iC=4mA→△uCE=4*1.5=6V——辅助线; ②过Q点作平行线——交载线 图: 放大器的交流图解分析 (a)输入回路的工作波形;(b)输出回路的工作波形 图2–22放大器的交流图解分析 (a)输入回路的工作波形;(b)输出回路的工作波形 (2) 动态分析示意图(求Au、Ai) Au=△uCE/△uBE Ai=△iC/△iB 3.图解法应用 (1)分析波形失真 □ 工作点不合适引起失真 □ 由三极管非线性特性引起的失真 (2)估算动态范围 Q IBQ ICQ UCEQ 直流负载线 UCES Uop1 Uop2 动态范围——最大不失真输出电压Uom(交载线决定) Uop1=UCEQ-UCES Uop2= △uCE =RL′ △ iC VCC′ Uom决定于
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