模拟电路及技术基础-2c-双极型晶体管及其放大电路.ppt

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时间:2020-04-09

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1、§2.6静态工作点的稳定为了保证放大电路的稳定工作,必须有合适的、稳定的静态工作点。但是,温度的变化严重影响静态工作点。对于前面的电路(固定偏置电路)而言,静态工作点与UBE、和ICEO有很大关系,这三个参数随温度而变化,温度对静态工作点的影响主要体现在这一方面。TUBEICEOQ1一、温度对UBE的影响iBuBE25ºC50ºCTUBEIBIC2二、温度对值及ICEO的影响T、ICEOICiCuCEQQ´总的效果是:温度上升时,输出特性曲线上移,造成Q点上移。3小结:TIC固定偏置电路的Q点是

2、不稳定的。Q点不稳定可能会导致静态工作点靠近饱和区或截止区,从而导致失真。为此,需要改进偏置电路,当温度升高、IC增加时,能够自动减少IB,从而抑制Q点的变化。保持Q点基本稳定。常采用分压式偏置电路来稳定静态工作点。4分压式偏置电路:RB1+UCCRCC1C2RB2CERERLUiUo一、静态分析I1I2IBRB1+UCCRCTRB2RE直流通路RE射极直流负反馈电阻CE交流旁路电容5TUBEIBICUEIC本电路稳压的过程实际是由于加了RE形成了负反馈过程I1I2IBRB1+UCCRCTRB2RE1.

3、静态工作点稳定的原理6I1I2IBRB1+UCCRCTRB2RE直流通路2.求静态工作点算法一:上述四个方程联立,可求出IE,进而,可求出UCE。本算法比较麻烦,通常采用下面介绍的算法二、三。7I1I2IBRB1+UCCRCTRB2RE直流通路+UCC方框中部分用戴维南定理等效为:RdUSB进而,可求出IE、UCE。算法二:8I1I2IBRB1+UCCRCTRB2RE直流通路算法三:9可以认为与温度无关。似乎I2越大越好,但是RB1、RB2太小,将增加损耗,降低输入电阻。因此一般取几十k。I1I2IB

4、RB1+UCCRCTRB2RE直流通路10例:已知=50,UCC=12V,RB1=7.5k,RB2=2.5k,RC=2k,RE=1k,求该电路的静态工作点。RB1+UCCRCC1C2RB2CERERLUiUo算法一、二的结果:算法三的结果:结论:三种算法的结果近似相等,但算法三的计算过程要简单得多。11二、动态分析+UCCUoRB1RCC1C2RB2CERERLUiUoRB1RCRLUiRB2交流通路rbeRCRLR'B微变等效电路12CE的作用:交流通路中,CE将RE短路,RE对交流不起作用

5、,放大倍数不受影响。问题1:如果去掉CE,放大倍数怎样?I1I2IBRB1+UCCRCC1C2RB2CERERLUiUo13去掉CE后的交流通路和微变等效电路:rbeRCRLRER'BRB1RCRLUiUoRB2RER'i14rbeRCRER'BRS可见,去掉CE后,放大倍数减小、输出电阻不变,但输入电阻增大了。15RB1+UCCRCC1C2TRB2CERE1RLUiUoRE2问题2:如果电路如下图所示,如何分析?16I1I2IBRB1+UCCRCC1C2TRB2CERE1RLUiUoRE2静态分析:I

6、1I2IBRB1+UCCRCTRB2RE1RE2直流通路17RB1+UCCRCC1C2TRB2CERE1RLUiUoRE2动态分析:交流通路RB1RCRLUiUoRB2RE118交流通路:RB1RCRLUiUoRB2RE1微变等效电路:rbeRCRLRE1R'B19§2.7共集电极和共基极放大器RB+UCCC1C2RERLUiUoRB+UCCRE直流通道2.7.1共集电极放大器CC20一、静态分析IBIERB+UCCRE直流通道21二、动态分析RB+UCCC1C2RERLUiUoRBRERLUiUo交流

7、通道22RBRERLUiUo交流通道rbeRERLRB微变等效电路231.电压放大倍数rbeRERLRB241.所以但是,输出电流Ie增加了。2.输入输出同相,输出电压跟随输入电压,故称电压跟随器,又称射随器。结论:252.输入电阻输入电阻较大,作为前一级的负载,对前一级的放大倍数影响较小且取得的信号大。rbeRERLRB263.输出电阻用加压求流法求输出电阻。RorbeRERBRS电源置0rbeRERB27一般:所以:射极输出器的输出电阻很小,带负载能力强。所谓带负载能力强,是指当负载变化时,放大倍数

8、基本不变。28RB+UCCC1C2RERLUiUo例:已知射极输出器的参数如下:RB=570k,RE=5.6k,RL=5.6k,=100,UCC=12V求Au、Ri和Ro。设:RS=1k,求:Aus、Ri和Ro。3.RL=1k和时,求Au。29RB+UCCC1C2RERLuiuoRB=570k,RE=5.6k,RL=5.6k,=100,UCC=12V30RB=570k,RE=5.6k,RL=5.6k,=100,

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