《模拟电子线路》第章中文讲义.pptVIP

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§3.5 共集电极放大器(射极跟随器) Ri=Rb∥Ri′= Rb∥[rbe+ (1+β)RL′] (3—37) · Vi Ri ′= = rbe+ (1+β)RL′ Ib · VT VT Ro ′= = -Ie -(1+β) Ib · · · · VT=-Ib(rbe+Rs ′) · · rbe+Rs ′ Ro ′= 1+β Ro=Re∥Ro′ rbe+Rs ′ =Re∥ (3—38) 1+β Ro · + VT - rbe e βIb b Rs Rb Ib IT c Re · · · Ro ′ Ie · Rs′ 图 3.36 第六十三页,共九十五页。 §3.5 共集电极放大器(射极跟随器) 射极跟随器的特点: (1) (2) (3) 四、采用复合管(Darlington)的射极跟随器 1 、复合管的构成原则及其特点 (1) 复合管可由两个或多个BJT组成,也可由BJT和FET组成; (2) 复合管的类型取决于第一只管的类型; (3) 前、后级晶体管之间的电流应有正常的流通通路. (4) 两管复合后,其主要优点是: β ≈β1β2 rbe≈ rbe1 +β1rbe2 (3-39) 第六十四页,共九十五页。 §3.5 共集电极放大器(射极跟随器) 主要缺点是: ICEO≈ ICEO2 +β2ICEO1 (3-40) c e (b) b T (a) ic≈β1β2 ib T1 T2 b ib (1+β1) ib β2(1+β1) ib c e β1ib ie 图 3.37 第六十五页,共九十五页。 §3.5 共集电极放大器(射极跟随器) 图 3.38 b T c e e c T1 T2 b ib (1+β1) ib β1β2 ib β1ib ie ic ≈β1β2 ib b T c e T1 T2 b ib (1+β1) ib β1β2 ib c e β1ib ie ic ≈β1β2 ib 第六十六页,共九十五页。 §3.5 共集电极放大器(射极跟随器) 图 3.39 2、采用复合管的射极跟随器 e Re T1 T2 b c vi vo 数百千欧 五、射极跟随器的用途 1、输入级; 2、输出级; 3、中间缓冲级. 第六十七页,共九十五页。 §3.2 放 大 器 概 述 三、基本放大器的组成 1、三极管的三种基本接法 b 图 3.20 e b c ic ib c (a) ie ib b e ic ie c e (c) (b) 2、基本共发射极放大器 第三十一页,共九十五页。 §3.2 放 大 器 概 述 + + Cb1 RL + vo - T + vs - Rc Rb VCC + vi - (a) Cb2 Rs + vs - Ce + Cb1 Re T RL Rb2 Rs + vo - Rc Rb1 VCC + vi - (b) Cb2 + + 图 3.21 3、各元件的作用 第三十二页,共九十五页。 §3.2 放 大 器 概 述 T:放大电路的核心元件.具有电流放大作用. 直流电源VCC:为三极管提供放大的外部条件;并为放大器提供能量来源. 基极偏置电阻Rb:为三极管提供合适的基极偏置电流IBQ. 集电极负载电阻Rc:将ic→vce,以实现电压放大.同时, Rc也起直流负载的作用. 耦合电容Cb1、Cb2 :“通交隔直”,一般用电解电容,连接时注意电容的极性. 负载电阻RL:放大电路的外接负载,它可以是耳机、扬声器或其他执行机构,也可以是后级放大电路的输入电阻. 第三十三页,共九十五页。 §3.2 放 大 器 概 述 四、放大器的直流通路和交流通路 1、直流通路的画法:将电容作开路处理,电感作短路处理. 2、交流通路的画法:将电容及直流电源作短路处理.

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