第五章 放大器基础.pptVIP

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图5-3二极管伏安特性曲线返回图5-3二极管伏安特性曲线第61页,共110页,星期日,2025年,2月5日图5-4稳压管的符号和伏安特性曲线返回第62页,共110页,星期日,2025年,2月5日图5-5发光二极管外形及图形符号返回第63页,共110页,星期日,2025年,2月5日图5-6三极管的外形、内部结构示意图及符号返回第64页,共110页,星期日,2025年,2月5日图5-7电流放大实验电路返回第65页,共110页,星期日,2025年,2月5日表5-1实验测试数据返回第66页,共110页,星期日,2025年,2月5日图5-8三极管的特性曲线返回第67页,共110页,星期日,2025年,2月5日5-9三极管微变等效过程返回第68页,共110页,星期日,2025年,2月5日5-9三极管微变等效过程返回第69页,共110页,星期日,2025年,2月5日图5-10扩音机原理框图返回图5-10扩音机原理框图第70页,共110页,星期日,2025年,2月5日图5-11放大电路四端网络表示返回图5-11放大电路四端网络表示第71页,共110页,星期日,2025年,2月5日图5-12放大电路输入等效电路返回图5-12放大电路输入等效电路第72页,共110页,星期日,2025年,2月5日图5-13放大电路输出等效电路返回图5-13放大电路输出等效电路第73页,共110页,星期日,2025年,2月5日图5-14基本共射放大电路返回第74页,共110页,星期日,2025年,2月5日图5-14基本共射放大电路返回第75页,共110页,星期日,2025年,2月5日图5-15基本共射放大电路的静态情况返回第76页,共110页,星期日,2025年,2月5日图5-15基本共射放大电路的静态情况返回第77页,共110页,星期日,2025年,2月5日5.3放大电路的基本知识所谓动态,是指放大电路输入信号ui不为零时的工作状态。当放大电路中加入正弦交流信号ui时,电路中各极的电压、电流都是在直流量的基础上发生变化,即瞬时电压和瞬时电流都是由直流量和交流量叠加而成的,其波形如图5-17所示。在图5-14中,输入信号ui通过耦合电容C1传送到三极管的基极与发射极之间,使得基极与发射极之间的电压为(5-17)输入信号ui变化时,会引起uBE随之变化,相应的基极电流也在原来IBQ的基础上叠加了因ui变化产生的变化量ib。这时,基极的总电流则为直流和交流的叠加,即(5-18)经三极管放大后得集电极电流(5-19)上一页返回下一页第29页,共110页,星期日,2025年,2月5日5.3放大电路的基本知识集电极-发射极之间的电压(5-20)由式(5-20)可以看出,电压uCE由两部分组成,一部分为静态电压UCEQ=VCC-ICQRc,另一部分为交流动态电压uce=-icRc,其中静态电压被耦合电容C2隔断,交流电压经C2耦合到输出端,得uo=uce=-icRc(5-21)式中“-”表示uo与ui反相,即共射放大电路的输出与输入信号的相位相反。共射放大电路也称反相器或倒相器。上一页返回第30页,共110页,星期日,2025年,2月5日5.4放大电路的三种基本组态5.4.1共射极放大器1.电路基本组成及各元件作用 实用的共射放大电路如图5-18(a)所示,为了分析动态性能指标,首先画出放大电路的交流通路,如图5-18(b)所示。然后将电路中的非线性元件----三极管用微变等效模型代换,得到

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