教学课件:第6章 基本放大电路.ppt

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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 本章小结 放大电路静态工作点的稳定 放大电路的构成 放大电路基本分析方法 共基与共集极放大电路的分析 场效应管放大电路 多级放大电路 * 本章是本教材的重点内容之一,内容多。 重点:放大电路的动静态分析方法;差动放大电路;互补功率放大电路 难点:放大电路的微变等效电路分析方法;射极跟随器;多极放大电路的动态分析;差动放大; * Q:信号是微弱的,功率不大,但为什么输出信号被放大了? A:直流电源 * 重点掌握:放大倍数,输入输出阻的计算。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (3)差模输入电阻 不论是单端输入还是双端输入,差模输入电阻Rid是基本放大电路的两倍。 单端输出时, 双端输出时, (4)输出电阻 (5)共模抑制比 共模抑制比KCMR是差分放大器的一个重要指标。 ,或 双端输出时KCMR可认为等于无穷大, 单端输出时共模抑制比: 四种输入、输出方式比较 输入输 出方式 差模uid共模uic 差模电压放大倍数 Aud 差模 Rid 差模 Rod 共模抑制 比KCMR 双入 双出 uid = ui uic = 0 单入 双出 uid = ui uic = 0 双入 单出 uid = ui uic = ui / 2 单入 单出 uid = ui uic = ui / 2 很小 差动放大电路的改进 1. 电路的组成和工作原理 KCMR= Ad/Ac 从以上两式看出要减小Ac,提高共模抑制比,应增大RE,但RE不能太大,因为RE上的压降由VEE提供。在保持VT1、VT2两管的工作电流为一定值时,要加大RE,必须提高VEE,这是有困难的。能不能找到这样一种元器件,它的直流电阻很小,而它的交流电阻却很大,这样静态时不需要很大的VEE,动态时的AC却很小,KCMR很大? 6.5 功率放大电路 6.5.2 功率放大电路类型 6.5.1 功率放大电路的特点和主要性能指标 6.5.2 乙类互补对称OCL功率放大电路 * (1)输出功率尽可能大:即在电源电压一定的情况下,最大不失真输出电压最大。 (2)效率尽可能高:即电路损耗的直流功率尽可能小,静态时功放管的集电极电流近似为0。 (3)非线性失真小:提高输出功率和减小非线性失真是一对矛盾 。 (4)功放管的散热和保护问题:晶体管工作在极限状态,注意散热和保护。 1、功率放大电路的特点 6.5.1 功率放大的特点及主要性能指标 * 2. 功率放大电路研究的问题 (1)性能指标:输出功率和效率。 若已知Uom,则可得Pom。 最大输出功率与电源损耗的平均功率之比为效率。 (2)分析方法:因大信号作用,故应采用图解法。 PT主要为晶体管管耗。 6.5.1 功率放大的特点及主要性能指标 * (3)晶体管的选用:根据极限参数选择晶体管。 在功放中,晶体管集电极或发射极电流的最大值接近最大集电极电流ICM,管压降的最大值接近c-e反向击穿电压U(BR)CEO, 集电极消耗功率的最大值接近集电极最大耗散功率PCM 。称为工作在极限状态。 (1)甲类方式:晶体管在信号的整个周期内均处于导通状态 (2)乙类方式:晶体管仅在信号的半个周期处于导通状态 (3)甲乙类方式:晶体管在信号的多半个周期处于导通状态 3. 功率放大电路的类型 提高效率,减小晶体管的静态管耗,减小其静态电流 6.5.2 功率放大电路的分类 6.5.2 功率放大电路的分类 甲类: 乙类: 甲乙类: 分类: Q uCE iC O t iC O Q Q 乙类工作状态失真大,静态电流为零 ,管耗小,效率高。 甲乙类工作状态失真大, 静态电流小 ,管耗小,效率较高。 甲类工作状态失真小,静态电流大,管耗大,效率低。 * 互补输出级式直接耦合的功率放大电路。 对输出级的要求:带负载能力强;直流功耗小;负载电阻上无直流功耗;  最大不失真输出电压最大。 射极输出形式 静态工作电流小 输入为零时输出为零 双电源供电时Uom的峰值接近电源电压。 单电源供电Uom的峰值接近二分之一电源电压。 符合要求吗? 1. 输出级的要求 6.5.2 乙类互补对称OCL功率放大电路 1、OCL电路的组成与工作原理 (

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