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维修电工技师电子技术理论培训教材
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第一章 电子技术
第一节 模拟电子技术
一.多级放大电路:
在大多数情况下,放大电路的输入信号都较微弱,常为毫伏或微伏数量级,输入功率常不到1mW。但放大电路的负载却需要较大的电压和一定的功率才能推动,单级放大器是难于满足这个要求的,所以实际应用的放大电路一般都是多级的。下图即为多级放大器的组成框图。
其中前面若干级主要用作电压放大,称为前置级;微弱的输入信号经前置级放大到足够的幅度,推动功率放大级(末前级和末级)工作,以输出负载所需要的功率。
(一)多级放大电路的组成
耦合:两个以上的单级放大电路中,级与级之间的连接方式叫耦合。
耦合电路:实现级与级之间连接的电路。它的作用是把前一级放大电路输出的信号传送到后一级。
耦合方式:阻容耦合、直接耦合、变压器耦合。
阻容耦合放大电路:把电容器作为级间的连接元件,并与下一级的输入电阻
连接而成的一种耦合方式。如下图。P.15图1-1
电路组成:由两个分压式偏置的单管放大电路组成。第一级和第二级之间用耦合电容C2及电阻Rb22连接,即为阻容耦合。主要用于交
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流放大电路的前置级。
电路特点:
由于电容的“隔直”作用,各级的静态工作点相互自独立,互不影响,整个电路的零漂不会太大,电路的分析调试都比较方便。
由于电容的“通交”作用,并不影响前后级交流信号的传递。C.由于存在较大的电容器,电路只能放大较大的交流信号,不能放大直流
及缓慢变化的信号,低频特性差,而且不易集成化。——缺点
直接耦合放大电路:一个放大电路的输出与下一个放大电路的输入用导线直接相连的方式。如下图。P.16图1-2
电路组成:前一级放大电路的输出端与后一级放大电路的输入端用导线直接连在一起。即uo1=ui2
电路特点:
前后级直接相连,可以放大缓慢变化的信号或直流信号,能反映直接电平的变化,低频特性比较好。
电路中没有电容器,易于集成。
各级静态工作点Q相互影响,信号源及输出负载也会影响到Q,因此分析计算和安装调试都比较困难。——缺点
零点漂移的影响。——缺点
零点漂移——指放大电路的输入端短路(即输入信号ui=0)时,其输出端仍出现变化缓慢而无规则的输出电压。这是一个虚假信号。4.变压器耦合放大电路:利用变压器,通过磁路的耦合把原方的交流信号传送
到副方,就构成了变压器耦合放大电路。
如下图。P.16图1-3
电路组成:利用变压器T1,通过磁耦合把原边的交流信号传送到副边。
电路特点:
A.前后级的Q相互独立,电路的设计计算都比较方便。B.变压器耦合不能放大直流信号,低频和高频特性都较差。——缺点C.变压器可以进行阻抗变换,得到最佳负载。常用于功率放大电路中。D.制作变压器需要用有色金属和磁性材料,体积大,成本高,无法集成化。
——缺点
(二)多级放大电路的分析
电路的静态分析:即求电路的静态工作点Q,应由直流通路来分析。直流通路画法规定:将所有的电容皆视为开路,其余的各量不变。
(1)三种耦合方式的比较:
1°阻容耦合放大电路:由于电容的“隔直”作用,各级Q相互独立,互不影响,各级的Q点可以单独计算,与单级放大电路相同。
2°直接耦合放大电路:由于各级的直流通路互相联系,因此各级Q不能单独计算。
3°变压器耦合放大电路:由于变压器的作用,各级Q相互独立,互不影响,各级的Q点可以单独计算,与单级放大电路相同。
直流通路:以阻容耦合为例,见下图。P.17图1-4。
按照规定:将所有的电容C1、C2、C3及CE1、CE2皆视为开路。如下图
计算:直流通路的计算就是求静态工作点Q(即求IBQ、IcQ和UcEQ)。见例题。
动态性能分析:电路的动态性能分析应通过交流通路来分析计算。交流通路的画法规定:(1)所有的电容皆视为短路
(2)直流电源UGB视为接地
因此,三种耦合方式的分析方法是相同的。以下图的阻容耦合为例:在下图电路中,第一级的输出电压Uo1就是第二级的输入电压Ui2,
而且两级的发射极电阻RE1与RE2均被发射极旁路电容CE1和CE2短路。
(1)交流通路:P.17图1-5
微变等效电路(即交流等效电路):由交流通路画出。下图为简化的三极管微变等效电路:
计算:
1 1A.输入电阻Ri:Ri=Ri1=Rb11∥Rb12∥rbe≈r
1 1
be其中:三极管的输入电阻r=300+(1+β)26mV/IeQmA
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