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第二章 放大电路分析 模拟电子技术知识.ppt
第二章 放大电路分析;放大电路的组成和工作原理;
放大电路的分析方法及计算;
多级放大电路的分析及计算。; 定义:任意一个放大电路的输出电压与输入电压之比,称为放大电路的电压放大倍数 。
表达式:; 定义:任意一个放大电路的输出电流与输入电流之比,称为放大电路的电流放大倍数 。;;;一、放大电路的分析内容及任务:
1. 放大电路的静态分析; 确定放大电路的静态值 (直流值),即IB、IC、UCE。
2. 放大电路的动态分析;确定放大电路的放大倍数 Au 、 输入电阻 ri 和 输出电阻 ro 。 ;图2.2.2 基本交流放大电路;2.3.1 放大电路的静态分析; 根据图2.3.1可得:;图解法:在三极管的特性曲线上直接通过作图来确
定电路静态工作点的方法。
步骤:
(1) 由输入回路求IB ;上述直线,称为直流负载线。;(3) 确定静态工作点Q及静态值
由uCE—iC 特性曲线,得;综述
作图依据为:;例1. 在图2.1(b) 所示的放大电路中,已知UCC=12V,RC=4 kΩ,RB=300 kΩ 。三极管的输出特性曲线如下图所示。求 (1) 作直流负载线;(2)求静态值。 ;解:(1) 作直流通路,如右图;2.3.2 放大电路的动态分析;一、图解法分析动态特性;; 得对应关系 :
iB = IB + ib
uBE = UBE + ube;;(3) 将交流负载线(有载)画于输出特性上,根据iB在输出特性上求 iC 和 uCE ;;3. 图解法分析非线性失真;图2.3.6 非线性截止失真;图2.3.7 非线性饱和失真;改进方法
(1) 静态工作点Q 应选在交流负载线的中点。
(2) 输入信号ui 的幅值不能太大。
具体解决方案
* 饱和失真:将Q↓→IC↓→ IB ↓→;三极管共射极接法; 三极管共射极接法; 三极管的输入
特性曲线求rbe ;综上所述得三极管的微变等效电路;交流放大电路的交流通路; 3. 共射极放大电路动态参数计算;图2.3.10 放大电路输入电阻和输出电阻;例:电路如图所示,求放大电路的Au、ri、ro及Aus;微变等效电路;2.3.3 静态工作点的稳定电路;2. 静态工作点稳定电路;(1) 静态分析 ;由图2.3.12 可列出:
I1 = I2 + IBQ ;
若使 :I2 IBQ -----(1);当满足式(1) 和式(5)条件,则有;分压式偏置电路能稳定静态工作点的物理过程可表示如下:;电压放大倍数 Au、输入电阻ri 、输出???阻ro的求解 ;图2.3.15 Au、ri、ro 求解等效电路;思考:若在图2.3.11中RE两端未并CE,电路如图2.3.16所示,试分析其 Au 、 ri 、ro ; 图2.3.18
放大电路的
微变等效电路;(1) 静态工作点
∵ RE 两端未并CE ,得图2.3.17 a)的直流通路,
∴静态工作点不受影响,同于图2.3.11的分析。 ; 图2.3.19
求ri 、ro电路;;解:1) 静态工作点的计算;2) 微变等效电路如下图所示;据微变等效电路,;;(a);根据直流通路可得静态值的确定式:;2. 动态分析;(2) 输入电阻ri;ro;图2.3.22 射极输出
器求ro 电路;(1) 主要特点:
(a) Au ≈1,即 uo≈ui ,具有跟随作用,又称射极跟随器;
(b)具有较高的输入电阻,; (a)∵ ri 较高
∴ 通常用作多级放大电路的输入级,可减少信号源的负担;
(b)∵ ro 较低
∴ 通常用作多级放大电路的输出级,可提高带负载能力;
(d) ∵ ri 较高、 ro较低,
∴ 常用在多级放大电路的中间级,可起到阻抗变换作用,也常称为缓冲级或中间隔离级。;例题:在下图中,UCC=12V,β=60, RB=200kΩ, RE= 2kΩ,RL= 2kΩ,UBE=0.6V . 试求1)静态值;;;2.3.5 多级放大电路;要求:
(1) 对输入级主要要求具有足够高的输入阻抗,可使实际加到输入级的输入电压增大;
(2) 对中间级主要要求具有足够大的电压放大倍数;
(3) 对末前级和输出级要求具有足够的功率输出去推动负载。;耦合:在多级放大电路中,每两个单级放大电路之间的联接方式称为耦合;
耦合方式:
(1)直接耦合;(2) 阻容耦合;二. 阻容耦合放大电路的分析及计算 ;分析举例: ;1.各级静态分析
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