清华模电课件第六课时.ppt

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1、第二章放大电路的基本原理2.1放大的概念2.2单管共发射极放大电路2.3放大电路的主要技术指标2.4放大电路的基本分析方法2.5工作点的稳定问题2.6放大电路的三种基本组态2.7场效应管放大电路2.8多级放大电路2.1放大的概念本质:实现能量的控制。在放大电路中提供一个能源,由能量较小的输入信号控制这个能源,使之输出较大的能量,然后推动负载。小能量对大能量的控制作用称为放大作用。放大的对象是变化量。元件:双极型三极管和场效应管。放大电路RL++Rs+放大电路的示意图2.3放大电路的性能指标1.放大倍

2、数电压增益(电压放大倍数)电流增益表征放大电路对微弱信号的放大能力,又称增益。2.输入电阻ri放大电路一定有信号源为其提供信号,那么就要从信号源取电流。输入电阻是衡量放大电路从信号源取电流大小的参数。输入电阻越大,从信号源取得的电流越小,信号源的负担越小。输入电阻放大电路RL++Rs+ri3.输出电阻ro放大电路对负载而言,相当于信号源,我们可以将它等效为戴维宁等效电路,这个戴维宁等效电路的内阻就是输出电阻。ro是衡量放大电路带负载能力的指标。放大电路RL++Rs+-ro+放大电路RL++

3、Rs+如何确定电路的输出电阻?在电路的计算中求ro有两个方法:1、所有的电源置零。2、加压求流法。UI将独立源置零,保留受控源。输出电阻的测量方法~roUo测量开路电压~roRL测量接入负载后的输出电压Aum4、通频带BWfLfHfL:下限频率fH:上限频率图2.3.22.2单管共发射极放大电路2.2.1单管共发射极放大电路的组成图2.2.1单管共射放大电路的原理电路VT:NPN型三极管,为放大元件;VCC:为输出信号提供能量;RC:当iC通过Rc,将电流的变化转化为集电极电压的变化,传送到电路的输出端

4、;VBB、Rb:为发射结提供正向偏置电压,提供静态基极电流(静态基流)。2.2.2单管共发射极放大电路的工作原理一、放大作用:图2.2.1单管共射放大电路的原理电路二、组成放大电路的原则:1.外加直流电源的极性必须使发射结正偏,集电结反偏。则有:2.输入回路的接法应使输入电压u能够传送到三极管的基极回路,使基极电流产生相应的变化量iB。3.输出回路的接法应使变化量iC能够转化为变化量uCE,并传送到放大电路的输出端。三、原理电路的缺点:1.双电源供电;2.uI、uO不共地。四、单管共射放大电路图

5、2.2.2单管共射放大电路C1、C2:为隔直电容或耦合电容;RL:为负载电阻。该电路也称阻容耦合单管共射放大电路。图2.4.1(b)2.4放大电路的基本分析方法基本分析方法两种图解法微变等效电路法2.4.1直流通路与交流通路图2.2.2(b)图2.4.1(a)2.4.2静态工作点的近似计算bceIBQICQUCEQ图2.4.1(a)硅管UBEQ=(0.6~0.8)V锗管UBEQ=(0.1~0.2)VICQIBQUCEQ=VCC–ICQRC【例】图示单管共射放大电路中,VCC=12V,Rc=3k,Rb

6、=280k,NPN硅管的=50,试估算静态工作点。图2.4.3(a)解:设UBEQ=0.7VICQIBQ=(500.04)mA=2mAUCEQ=VCC–ICQRc=(12-23)V=6VIBQ解:1、求静态工作点Q根据直流通路,有则IC=βIB=500.03=1.5(mA)UCE=VCC-ICRc=12-1.56=3V2.4.3图解法在三极管的输入、输出特性曲线上直接用作图的方法求解放大电路的工作情况。一、图解法的过程(一)图解分析静态1.先用估算的方法计算输入回路IBQ、UBEQ。2.用

7、图解法确定输出回路静态值方法:根据uCE=VCC-iCRc式确定两个特殊点输出回路输出特性直流负载线Q图2.4.2由静态工作点Q确定的ICQ、UCEQ为静态值。图2.4.3(a)【例】图示单管共射放大电路及特性曲线中,已知Rb=280k,Rc=3k,集电极直流电源VCC=12V,试用图解法确定静态工作点。解:首先估算IBQ做直流负载线,确定Q点根据UCEQ=VCC–ICQRciC=0,uCE=Vcc=12V;uCE=0,iC=Vcc/Rc=4mA.0iB=0µA20µA40µA60µA80µA1342

8、24681012MQ静态工作点IBQ=40µA,ICQ=2mA,UCEQ=6V.uCE/V由Q点确定静态值为:iC/mA图2.4.3(b)VccVcc/RcRBRC⊥+uo+-ui+UCC++C1C2RL-a画交流通路的原则耦合电容C1、C2很大,对交流信号来说,容抗近似为零,可视为短路。直流电源UCC的电压值不会因交流信号的加入而变化,或者说它的交流电压为0。直流电源UCC的一端接地,因此可视为对地短路。⊥(二)图解分析动态

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