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康华光-电子技术基础(第六版)模拟部分ch05方案
5.7.2 共集-共集放大电路 T1、T2构成复合管,可等效为一个NPN管 (a) 原理图 (b)交流通路 5.7.2 共集-共集放大电路 1. 复合管的主要特性 两只NPN型BJT组成的复合管 rbe=rbe1+(1+?1)rbe2 两只PNP型BJT组成的复合管 5.7.2 共集-共集放大电路 PNP与NPN型BJT组成的复合管 NPN与PNP型BJT组成的复合管 rbe=rbe1 1. 复合管的主要特性 5.7.2 共集-共集放大电路 2. 共集?共集放大电路的Av、 Ri 、Ro 式中 ?≈?1?2 rbe=rbe1+(1+?1)rbe2 R?L=Re||RL Ri=Rb||[rbe+(1+?)R?L] 5.7.3 共源-共基放大电路 所以 5.4.2 射极偏置电路 (2)放大电路指标分析 ①静态工作点 1. 基极分压式射极偏置电路 直流通路 5.4.2 射极偏置电路 ②电压增益 A画小信号等效电路 (2)放大电路指标分析 1. 基极分压式射极偏置电路 ②电压增益 输出回路: 输入回路: 电压增益: B确定模型参数 ?已知,求rbe C增益 (2)放大电路指标分析 (可作为公式用) ③输入电阻 根据定义 由电路列出方程 则输入电阻 放大电路的输入电阻不包含信号源的内阻 (2)放大电路指标分析 ④输出电阻 求输出电阻的等效电路 网络内独立源置零 负载开路 输出端口加测试电压 对回路1和2列KVL方程 为便于分析考虑rce的影响 其中 当 时, 一般 ( ) 1 2 则 (2)放大电路指标分析 5.4.2 射极偏置电路 2. 含有双电源的射极偏置电路 稳定工作点作用? (1)阻容耦合 ①静态工作点 5.4.2 射极偏置电路 ②电压增益 小信号等效电路 2. 含有双电源的射极偏置电路 (1)阻容耦合 5.4.2 射极偏置电路 (2)直接耦合 电路如图所示,求: (1)静态工作点 (2)画出小信号等效电路 (3)电压增益(Av=vo/vi)、输入电阻和输出电阻 Re 2. 含有双电源的射极偏置电路 5.4.2 射极偏置电路 静态工作点由恒流源提供 分析该电路的Q点及 、 、 3. 含有恒流源的射极偏置电路 恒流源对交流信号而言相当于开路 5.5 共集电极放大电路和共基极放大电路 5.5.1 共集电极放大电路 5.5.2 共基极放大电路 5.5.3 BJT放大电路三种组态的比较 三种组态的判别 以输入、输出信号的位置为判断依据: 信号由基极输入,集电极输出—— 共射极放大电路 信号由基极输入,发射极输出—— 共集电极放大电路 信号由发射极输入,集电极输出—— 共基极电路 +VCC Rc Rb1 e b c T vi C1 C2 vo Rb2 Re +VCC Rc Rb1 C1 e b c T C2 vo Rb2 Re vi +VCC Rc Rb1 vi C1 e b c T C2 vo Rb2 Re 5.5.1 共集电极放大电路 1.静态分析 共集电极电路结构如图示 该电路也称为射极输出器 直流通路 由 得 5.5.1 共集电极放大电路 ①小信号等效电路 2.动态分析 5.5.1 共集电极放大电路 ②电压增益 输入回路: 2.动态分析 输出回路: 电压增益: 其中 一般 ,则电压增益接近于1, 电压跟随器 即 。 5.5.1 共集电极放大电路 ③输入电阻 根据定义 由电路列出方程 则输入电阻 当 , 时, 输入电阻大 2.动态分析 5.5.1 共集电极放大电路 ④输出电阻 由电路列出方程 当 , 时, 输出电阻小 2.动态分析 其中 则输出电阻 5.5.1 共集电极放大电路 共集电极电路特点: ◆ 电压增益小于1但接近于1, ◆ 输入电阻大,对电压信号源衰减小 ◆ 输出电阻小,带负载能力强 5.5.2 共基极放大电路 1.静态工作点 直流通路与射极偏置电路相同 5.5.2 共基极放大电路 2.动态指标 交流通路 小信号等效电路 5.5.2 共基极放大电路 2.动态指标 ①电压增益 输出回路: 输入回路: 电压增益: ② 输入电阻 5.5.2 共基极放大电路 ③ 输出电阻 2.动态指标 5.5.3 BJT放大电路三种组态的比较 5.5.3 BJT放大电路三种组态的比较 三种组态的特点及用途 共射极放大电路: 电压和电流增益都大于1,输入电阻在三种组态中居中,输出电阻与集电极电阻有很大关系。适用于低频情况下,作多级放大电路的中间级。 共集电极放大电路: 只有电流放大作用,没有电压放大,有电压跟随作用。在三种组态中,输入电阻最大,输出电阻
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