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有旁路电容Ce 旁路电容的作用 2. 含有双电源的射极偏置电路 (1)阻容耦合 静态工作点 2. 含有双电源的射极偏置电路 (2)直接耦合 3. 含有恒流源的射极偏置电路 静态工作点由恒流源提供 分析该电路的Q点及 、 、 end 作业 4.4.3 4.4.4 4.4.5 3.5 共集电极放大电路和共基极放大电路 3.5.1 共集电极放大电路 3.5.2 共基极放大电路 3.5.3 放大电路三种组态的比较 3.5.1 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 由 得 ①小信号等效电路 3.5.1 共集电极放大电路 2.动态分析 交流通路 3.5.1 共集电极放大电路 2.动态分析 ②电压增益 输出回路: 输入回路: 电压增益: 其中 一般 ,则电压增益接近于1, 电压跟随器 即 。 3.5.1 共集电极放大电路 2.动态分析 ③输入电阻 当 , 时, 输入电阻大 ④输出电阻 由电路列出方程 其中 则输出电阻 当 , 时, 输出电阻小 3.5.1 共集电极放大电路 2.动态分析 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 。 3.5.1 共集电极放大电路 *3.5.2 共基极放大电路(选讲) 1.静态工作点 直流通路与射极偏置电路相同 2.动态指标 ①电压增益 输出回路: 输入回路: 电压增益: 交流通路 小信号等效电路 ② 输入电阻 ③ 输出电阻 2.动态指标 小信号等效电路 3.5.3 放大电路三种组态的比较 1.三种组态的判别 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 2.三种组态的比较 3.三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,输入电阻最高,输出电阻最小,频率特性好。可用于输入级、输出级或缓冲级。 共基极放大电路: 只有电压放大作用,没有电流放大,有电流跟随作用,输入电阻小,输出电阻与集电极电阻有关。高频特性较好,常用于高频或宽频带低输入阻抗的场合,模拟集成电路中亦兼有电位移动的功能。 3.5.3 放大电路三种组态的比较 end *3.6 组合放大电路 3.6.1 共射—共基放大电路 3.6.2 共集—共集放大电路 3.6.1 共射—共基放大电路 共射-共基放大电路 3.6.1 共射—共基放大电路 其中 所以 因为 因此 组合放大电路总的电压增益等于组成它的各级单管放大电路电压增益的乘积。 前一级的输出电压是后一级的输入电压,后一级的输入电阻是前一级的负载电阻RL。 电压增益 3. 静态工作点对波形失真的影响 若静态工作点设置合适,当输入正弦波信号幅值较小时,则电路中各动态电压和动态电流也为正弦波。且输出电压信号与输入信号电压相位相反。 3. 静态工作点对波形失真的影响 截止失真:当静态工作点较低时,在输入信号负半周靠近峰值的区域,三极管发射结电压vBE有可能小于开启电压Von,三极管截止,基极电流iB将产生底部失真,集电极电流iC随之产生失真,输出电压失真(顶部),这种因静态工作点Q偏低而产生的失真称为截止失真。 消除方法:(1)增大基极直流电源VBB; (2)减小基极偏置电阻Rb。 3. 静态工作点对波形失真的影响 饱和失真:当静态工作点较高时,在输入信号正半周靠近峰值的区域,三极管进入饱和区,导致集电极电流iC产生失真,输出电压失真(底部),因Q点偏高而产生的失真称为饱和失真。 消除方法:增大Rb,减小Rc,减小β,增大VCC。 直流负载线和交流负载线 图示电路,若不考虑负载电阻RL,其输出电压是集电极动态电流 ic 在集电极电阻 Rc上产生的电压,当电流 ic 确定后,输出电压的大小取决于 Rc。输出回路方程和输出电压方程分别为: 看下面两种情况: 3. 静态工作点对波形失真的影响 当电路通过电容带上负载RL时,输出电压是集电极动态电流 ic 在集电极电阻 Rc 和负载电阻 RL 并联等效电阻上产生的电压。当电流 ic 确定后,输出电压的大小取决于 Rc||RL,而不仅仅取决于Rc。
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