第2章 放大器基本原理-第3节 第4节ppt课件.ppt

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1、第二章放大电路基本原理五、多级放大电路及分析第3节基本放大电路四、静态工作点稳定电路1、静态分析(计算法)2、动态分析(计算法)四、静态工作点稳定的共射放大电路所谓Q点稳定,是指ICQ和UCEQ在温度变化时基本不变,这是靠IBQ的变化得来的。若温度升高时要Q’回到Q,则只有减小IBQ。T(℃)→β↑→ICQ↑→Q’ICEO↑Q’1.温度对静态工作点的影响2、静态工作点稳定的典型电路直流通路?Ce为旁路电容,在交流通路中可视为短路(1)电路组成(2)稳定原理为了稳定Q点,通常I1>>IBQ,所以I1≈I2;因此基本不随温度变化

2、。Re的作用:T(℃)↑→IC↑→UE↑→UBE↓(UB基本不变,UBE=UB-UE)→IB↓→IC↓Re起直流负反馈作用,其值越大,反馈越强,Q点越稳定。关于反馈的一些概念:将输出量通过一定的方式引回输入回路影响输入量的措施称为反馈。直流通路中的反馈称为直流反馈。反馈的结果使输出量的变化减小的称为负反馈,反之称为正反馈。IC通过Re转换为ΔUE影响UBE温度升高IC增大,反馈的结果使之减小3、静态分析分压式电流负反馈工作点稳定电路4、动态分析有旁路电容Ce时:4、动态分析无旁路电容Ce时:5.稳定静态工作点的其他方法引入直

3、流负反馈温度补偿:利用对温度敏感的元件,在温度变化时直接影响输入回路。例如,Rb1或Rb2采用热敏电阻。它们的温度系数?温度升高,Rb1电阻降低,Rb2电阻升高思考P39例2-5练习P492-13五、多级放大电路一、多级放大电路的组成二、多级放大电路动态参数分析三、阻容耦合放大电路分析一.多级放大电路的组成1.组成:框图如图所示信号源输入级电压放大中间级负载输出级多级放大电路的框图2.要求:(1)对输入级主要要求具有足够高的输入阻抗,可使实际加到输入级的输入电压增大;(2)对中间级主要要求有足够大的电压放大倍数;(3)对末前

4、级和输出级要求具有足够的功率输出去推动负载。二.多级放大电路动态参数分析1.电压放大倍数电压放大倍数:把后一级的输入电阻作为前一级的负载电阻,求出各级的电压放大倍数,(2)输入电阻:若第一级是共射电路,则输入电阻仅与第一级输入回路的参数有关。输入电阻(3)输出电阻:若末级是共射电路,则输出电阻就是末级的集电极电阻RC。输出电阻对电压放大电路的要求:Ri大,Ro小,Au的数值大,最大不失真输出电压大。耦合:在多级放大电路中,每两个单级放大电路之间的联接方式称为耦合;耦合方式:1.阻容耦合:两级之间通过耦合电容C及下级输入电阻R

5、联接的方式;2.直接耦合:将前级输出端直接接到后级的输入端或级与级之间直接联接的方式;3.变压器耦合:前级输出信号通过变压器传递到后级输入端的方式。3.级间耦合方式既是第一级的集电极电阻,又是第二级的基极电阻能够放大变化缓慢的信号,便于集成化,Q点相互影响,存在零点漂移现象。当输入信号为零时,前级由温度变化所引起的电流、电位的变化会逐级放大!共射电路共射电路直接连接输入为零,输出产生变化的现象称为零点漂移直接耦合放大电路的分析可能是实际的负载,也可能是下级放大电路变压器耦合Q点相互独立。不能放大变化缓慢的信号,低频特性差,不

6、能集成化。三、阻容耦合放大电路的分析两级阻容耦合放大电路以两级阻容耦合放大电路为例,如下图所示。耦合电容微变等效电路如图1.电压放大倍数的计算两级阻容耦合放大电路的微变等效电路由图可得:图2.292.输入电阻ri、输出电阻ro的计算*注意:阻容耦合不适用于传递缓慢变化的信号或直流变化的信号。由图可得:思考:P40例2-6第四节射极输出器一、射极输出器的工作状态1、静态分析2、动态分析二、射极输出器的应用射极输出器(emitterfollower)=射极跟随器=共集电极放大器输出信号是从发射极和集电极两端取出的。一、射极输出器

7、的工作状态射极输出器分析1.静态分析2.动态分析:电压放大倍数故称之为射极跟随器Uo<Ui①电压放大倍数接近1,且略小1。②输出电压和输入电压同相位,具有跟随作用。2.动态分析:输入电阻的分析从基极看,电阻被增大到(1+β)倍和共发射极电路不同的是:射极输出器大大提高了自身的输入电阻。Ri与负载有关!三角形部分的等效电阻为(3)输出电阻(“加压求流法”)(3)输出电阻(“加压求流法”)射极输出器的输出电阻很低,有很强的带负载能力。二、射极输出器的应用特性应用效果作输出级输出电阻低提高了驱动能力作输入级输入电阻高提高了放大倍数

8、;减小了对信号源的影响特点:输入电阻大,输出电阻小;只放大电流,不放大电压;在一定条件下有电压跟随作用!作中间级缓冲、隔离(电阻转换)输入电阻高输出电阻低

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