半导体三极管放大电路.pdfVIP

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第 2 章 半导体三极管放大电路 放大电路能将微弱的电信号(电压、电流或功率)进行放大,因此广泛应用在各种电子 设备中,是模拟电路的主要电路形式。单管放大电路是各类复杂电路的基本组成电路之一。 本章主要以单管共射极放大电路为例,讨论放大电路的组成、工作原理及静态工作点和性能 指标的计算。对于电压放大电路来说,主要的技术指标有电压增益、输入阻抗、输出阻抗和 频响带宽等。在分析单管放大电路性能指标的基础上,讨论了多级放大电路的放大倍数、频 率响应等问题。 2.1 基本共射极放大电路 从表面上看放大是将电信号由小变大,实质上,放大的过程是一个能量控制和转换的 过程。 2.1.1 三极管在放大电路中的三种连接方式 三极管有三个电极,它在组成放大电路时便有三种连接方式,即放大电路的三种组态: 共发射极、共集电极和共基极组态放大电路。 图 2.1 所示为三极管在放大电路中的三种连接方式。图2.1 (a )从基极输入信号,从集 电极输出信号,发射极作为输入信号和输出信号的公共端,此即共发射极(简称共射极)放 大电路;图2.1 (b )从基极输入信号,从发射极输出信号,集电极作为输入信号和输出信号 的公共端,此即共集电极放大电路;图2.1 (c )从发射极输入信号,从集电极输出信号,基 极作为输入信号和输出信号的公共端,此即共基极放大电路。 (a )共射极组态 (b )共集电极组态 (c )共基极组态 图 2.1 三极管的三种连接方式 2.1.2 基本放大电路的组成和工作原理 1.共射极放大电路 在三种组态放大电路中,共发射极电路用得最为普遍。下面就以 NPN 共射极放大电路为 例,讨论放大电路的组成、工作原理以及分析方法。 图2.2所示为NPN型共射极放大电路的原理性电路。 电路中各元件的作用如下: (1 )三极管:放大电流作用。 图 2.2 基本共射极放大电路 (2 )隔直耦合电容C1和C2 :隔断直流,通交流。 (3 )基极回路电源UBB和基极偏置电阻Rb :为电路提供合适的静态偏置。 (4 )集电极电源UCC :为电路提供合适的静态偏置。 (5 )集电极负载电阻Rc :将放大的电流转换为放大的电压。 电流的方向:对NPN型三极管,基极电流iB 、集电极电流iC 流入电极为正,发射极电 流iE 流出电极为正,这和NPN型三极管的实际电流方向相一致。 2.电压、电流等符号的规定 放大电路中(如图2.3所示)既有直流电源UCC ,又有 交流电压ui ,电路中三极管各电极的电压和电流包含直流量 和交流量两部分。为了分析的方便,各量的符号规定如下: (1 )直流分量:用大写字母和大写下标表示。 图 2.3 单电源共射极电路 (2 )交流分量:用小写字母和小写下标表示。 (3 )瞬时值:用小写字母和大写下标表示。 (4 )交流有效值:用大写字母表示。 (5 )交流峰值:用大写字母和小写下标表示。 3.放大电路实现信号放大的实质 如图2.4所示,放大器放大的实质是实现小能量对大能量的控制和转换作用。根据能量 守恒定律,在这种能量的控制和转换中,电源UCC为输出信号提供能量。 图 2.4 放大电路实现信号放大的工作过程 需要特别注意的是,信号的放大仅对交流量而言。 4.基本放大电路的组成原则 三极管具有三个工作状态,分别为截止、放大和饱和状态。在放大电路中为实现其放 大作用,三极管必须工作在放大状态。从上面放大电路的工作过程可概括放大电路的组成 原则为: (1 )外加电源的极性必须保证三极管的发射结正偏、集电结反偏。 (2 )输入电压u 要能引起三极管的基极电流i 作相应的变化。

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