2019年多级放大电路课件.ppt

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1、7-3多级放大电路教学要求1、掌握多级放大电路的组成及耦合方式2、掌握多级放大电路的作用及特点,熟悉阻容耦合多级放大电路的分析和计算方法。3、熟悉直接耦合多级放大电路的作用和特点,掌握差动放大电路的工作原理。对多级放大电路的要求一、多级放大电路的概念1、对多级放大电路的要求(1)前级信号顺利的传到后一级。(2)前后级放大电路的静态工作点没有影响。(3)电信号在传输过程中失真小,传输效率高。多级放大电路的耦合方式2、多级放大电路的耦合方式:信号的传递方式成为信号的耦合方式。分为阻容耦合,直接耦合和变压器耦合,光电耦合。阻容耦合1)阻容耦合:作用是放大交

2、流信号,优点是前后级静态工作点不受影响。缺点是效率较低(电容对交流信号有阻碍作用),多用低频(电容要足够大)电压多级放大器。阻容耦合放大电路的计算阻容耦合放大电路的计算(1)电压放大倍数:等于各级放大倍数的乘积。(2)输入电阻:等于第一级的输入电阻。(3)输出电阻:等于最后一级的输出电阻。变压器耦合2)变压器耦合变压器耦合电路的前后级靠磁路耦合,它的各级放大电路的静态工作点相互独立。它的低频特性差,不能放大变化缓慢的信号,且非常笨重,不能集成化。电路优点是可以实现阻抗变换,因而在分立元件功率放大电路中得到广泛应用,也广泛用于高频调谐放大器(广播、雷达

3、、通信等接收设备)。高频调谐放大器直接耦合3)直接耦合把前级的输出端直接接到后级的输入端,称直接耦合。用来放大变化缓慢的信号或直流信号。(1)存在的问题:一、前后级静态工作点受影响,二、产生零点漂移,即当输入信号为0时,随环境温度影响输出端也会出现无规则缓慢变化的电压。解决办法解决办法:(1)前后级静态工作点受影响的解决办法1)提高后一级发射级电位。引入直流负反馈(发射极接入电阻、二极管、稳压管等),稳定了静态工作点。2)采用NPN-PNP直接耦合的办法。级间采用NPN管和PNP管搭配的方式,如图07.03所示。由于NPN管集电极电位高于基极电位,P

4、NP管集电极电位低于基极电位,它们的组合使用可避免集电极电位的逐级升高。NPN-PNP直接耦合解决办法(2)零点漂移的解决办法采用差动放大电路差动放大电路的组成和工作原理2、差动放大电路的组成和工作原理1)差动放大电路的组成和工作原理它由两个特性相同的三极管VT1和VT2组成对称电路,有两个信号输入端,两个信号输出端。两边参数完全对称抑制零点漂移的原理抑制零点漂移的原理由于电路处于同一环境中,当无输入信号时,两边电路完全对称,各级电流、电位完全相同,而输出等于两管集电极电位之差,故输出为0。输入信号的类型2)差动放大电路对信号的放大作用输入信号的类型

5、 (1)在放大器两输入端分别输入大小相等、方向相反的信号,即ui1=-ui2时,这种输入方式称为差模输入,此时的输入信号称为差模输入信号,差模输入信号用uid来表示。(2)在放大器两输入端分别输入大小相等、极性相同的信号,即ui1=ui2时,这种输入方式称为共模输入,此时的输入信号称为共模输入信号,共模输入信号常用uic来表示.输入信号的类型(3)在放大器两输入端输入的信号大小不等时,成为比较信号,可将其分解为差模信号和共模信号。差模信号为两输入信号之差,即:共模信号为两输入信号的算术平均值,即:(4.5)(4.6)对各种信号的作用(4)作用:放大差

6、模信号,抑制共模信号,共模放大倍数为0。(5)共模抑制比:为了表明差动放大器对差模信号的放大能力及对共模信号的抑制能力,常用共模抑制比作为一项重要技术指标来衡量。其定义为:若电路完全对称,则共模电压放大倍数趋于无穷。差动放大电路的输入输出方式3)差动放大电路的输入输出方式双入双出:放大倍数与单管同单入双出:放大倍数与单管同双入单出:放大倍数等于单管的一半单入单出:放大倍数等于单管的一半两个三极管的输入信号均是输入信号的一半,输入电阻:2rbe,单端输出电阻RC,双端输出电阻2RC,等效负载:单端输出RL′=Rc//RL双端输出∥(/)

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