康华光模电ppt课件.ppt

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1、4.2基本共射极放大电路4.2.1基本共射极放大电路的组成RC集电极负载电阻,将iC变化转换为vo变化,一般几K到几十K。(3)VCC集电极偏置电源,为JC提供反偏电压,负载的能源。(2)VBB基极偏置电源,为JE提供正偏。Rb基极偏置电阻,一般为几十K到几千K。基本共射极放大电路(1)三极管T,放大元件。Cb1,Cb2耦合电容或隔直电容,作用是通交流隔直流。ceRbRCVCCb+_+_VBBCb2++TvivoCb1RL:负载电阻T++vivoRLTCb1VCCCb2+_+_RbRC单电源供电电路简化2.输入信号vi必须有效的改变vBE,这个过程叫有输入(基极与发

2、射极之间不能有电容)3.iC要有效地转换为vCE,这个过程叫有输出。输出回路中必须加集电极电阻RC。1.iB要能控制iC,必须让管子工作在放大状态,也就必须要有合适的静态工作点。ceRbRCVCCb+_+_VBBCb2++TvivoCb1电路组成原则:(a)(b)?思考题1、下列各电路哪些具有放大作用?解(a)没有。加上负下正的VCC(b)没有。加电阻Rb1、放大电路的两种工作状态静态:输入信号为零时,放大电路的工作状态,也称直流工作状态。此时BJT各极电压、电流在特性曲线上确定为一点,称为静态工作点Q点。动态:输入信号不为零时,放大电路的工作状态,也称交流工作状态

3、。此时,BJT各极电流及电压将在静态值的基础上随输入信号作相应的变化。放大电路为什么要建立正确的静态?4.2.2基本共射极放大电路的工作原理控制关系:输出vO的变化是由输入vi的变化引起。vivBEiCvCEvO有输入有输出iBceRbRCVCCb+_+_VBBCb2++TvivoCb1vitOvBEtOiBtOiCtOvCEtOvotO2、直流通路和交流通路直流通路交流通路例如2、直流通路和交流通路例如直流通路交流通路Q点估算:,硅管VBEQ=0.7V锗管VBEQ=0.3VP118例4.2.1电路如图,VBB=4V,VCC=12V,Rb=220kΩ,Rc=5.1k

4、Ω,=80,VBEQ=0.7V,求Q点值。并说明BJT的工作状态。解VBEQ=0.7V,VCEQ=5.9V,说明BJT工作于放大状态。已知放大电路中BJT的ß=80,Rb=300k,Rc=2k,VCC=+12V,求:放大电路的Q点。此时BJT工作在哪个区域?解故Q(40uA,3.2mA,5.6V),BJT工作在放大区。例题1(补)电路及参数如图,求Q点值。RbRCvoviCb1Cb2VCC++Re0.5K330K4K=5015V例题2(补)(a)(b)?思考题1、下列各电路哪些具有放大作用?解(a)有(b)有2、试分析图示各电路是否能够放大正弦交流信号。设图中所

5、有电容对交流信号均可视为短路。解(a)不能。因为输入信号被VBB短路。解(c)不能。因为输入信号被C2短路。(d)不能。因为输出信号被VCC短路。(c)(d)3、试分析图示各电路是否能够放大正弦交流信号。设图中所有电容对交流信号均可视为短路。++vivoTC1+VCCC2+_+_RbRCC3ReCe判断时应注意的问题:-VCCC4+_vo4.3放大电路的分析方法4.3.1图解分析法4.3.2小信号模型分析法1.静态工作点的图解分析2.动态工作情况的图解分析3.非线性失真的图解分析4.图解分析法的适用范围1.BJT的H参数及小信号模型2.用H参数小信号模型分析基本共射

6、极放大电路3.小信号模型分析法的适用范围4.3.1图解分析法1.静态工作点的图解分析采用图解法分析静态工作点,必须已知三极管的输入输出特性曲线。共射极放大电路列输入回路方程列输出回路方程(直流负载线)vCE=VCC-iCRc首先,画出直流通路直流通路4.3.1图解分析法1.静态工作点的图解分析在输出特性曲线上,作出直流负载线VCE=VCC-iCRc,与IBQ曲线的交点即为Q点,从而得到VCEQ和ICQ。在输入特性曲线上,作出直线负载线,两线的交点即是Q点,得到IBQ。思考:参数变化对工作点的影响?讨论:电路参数变化对Q点的影响(1)Rb改变Q点沿MN向下

7、移动RbVCCRCQ'(2)RC改变Q'RbVCCRC(3)VCC改变Q'RbVCCRC由vs波形,在BJT输入特性曲线图上画出vBE、iB的波形2.动态工作情况的图解分析由iB的变化范围在输出特性曲线上画出iC和vCE的波形2.动态工作情况的图解分析共射放大电路中的电压、电流波形2.动态工作情况的图解分析结论:vo与vi相位相反,即共射放大电路为反向放大器。答:交流负载线为过Q点、斜率为-1/RL的直线,故交流负载线变陡。动态输出电压减小。RL=Rc//RL称交流负载电阻思考:图示放大电路当外接负载RL时,交流负载线及输出动态电压将会如何变化?3.

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