浙江大学模拟电子电路课件.ppt

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时间:2020-08-02

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1、模拟电子电路邓肖粤浙江电大机械电子系本章的主要学习内容1.1概述1.2工作原理1.3主要技术指标1.4基本分析方法:图解法,微变等效电路法1.5静态工作点的稳定1.6放大电路的三种组态1.8放大电路的频率响应1.9多级放大电路第一章放大电路的基本原理和分析方法1.1概述放大电路是模拟电路中最常用的,最基本的一种典型电路。“放大”的实质是能量的控制。放大的作用是针对变化量而言的。1.2单管放大电路1、单管放大电路的组成1)电路如图所示2)电路中各元件的作用2、单管放大电路的放大原理~+VCC-RcRbiB+ui-VBB+uo-iCUCEIC(mA)0iB4iB

2、3iB2iB1iB0放大的目的:uiuo输入回路:uiiB三极管:iBiC(iB)输入回路:iCuo2.单管放大电路的放大原理组成放大电路必须做到三点基本要求:1)为了保证三极管工作在放大区,必须使三极管的发射结正向偏置,集电结反向偏置。3)输出端能得到放大了的信号,输出回路应使集电极电流的变化能够转变为集电极电压的变化,即保证iCuCE。2)必须使输入信号的变化能送到输入回路中,并使基极电流变化,即保证uiiB。~+VCC-RcRbiB+ui-VBB+uo-iC2.单管放大电路的放大原理实际的单管共射放大电路:1.用

3、单电源VCC供电,省去VBB。2.用了C1、C2的输入端和输出端的隔直电容VCC+ui-+uo-RcRbC1C2T放大电路uiuO2.单管放大电路的放大原理放大电路uiuO~RiIi+Us-Ro+Uo-Io~+U’o-RLRs+Ui-放大电路1.3放大电路的主要技术指标一、放大倍数1.电压放大倍数2.电流放大倍数放大电路~RiIi+Us-Ro+Uo-Io~+U’o-RLRs+Ui-放大倍数是衡量电路放大能力的指标。放大倍数在电路无明显失真的情况下才有意义。二、输入电阻RiIi+Us-Ro+Uo-Io~+U’o-RLRs+Ui-~信号源对同一个信号源(Us,R

4、s),输入信号Ui的大小与输入电阻Ri有关。Ri愈大,Ui愈大,Ii愈小,则放大电路向信号源索取的电流愈小,对同样Au来说得到的Uo也愈大。Au三、输出电阻RiRsRo+Uo-Io输出电阻Ro是衡量放大电路带负载能力的指标。Ro愈小,电路的带负载能力愈强。Ro也可实测:Ii+Ui-Ro+Uo-Io~+U’o-RLRi+Us-Rs~四、最大输出幅度Uomax五、最大输出功率Pom与效率六、失真系数七、通频带通频带是衡量电路对不同频率的输入信号适应能力的指标。把放大倍数下降到中频放大倍数0.707倍的两点所限定的频率范围定义为放大电路的通频带,用符号fbw表示

5、。fAuAum0.707Aumfbw1.4放大电路的基本分析方法一、直流通路与交流通路电路对直流信号来说,电容开路。静态工作点的分析要用直流通路。VCCuiuoRcRbC2TVCCRcRbT1.直流通路与交流通路C1VCCuiuoRcRbC2Tui+uo-RcRb对交流信号,电容C和直流电源VCC视为短路。电路动态特性的分析要用交流通路。二、静态工作点的近似估算输入回路:VCCRcRbIBQ+UBEQ-ICQ+UCEQ-硅管:UBEQ0.7V锗管:UBEQ0.2V三极管工作区:ICQIBQ输出回路:1.4.2图解法一、图解的基本方法(一)用图解法分析

6、静态工作点,求ICQ,UCEQ。1.输入回路估算IBQ硅管:UBEQ0.7V锗管:UBEQ0.2V(一)用图解法分析静态工作点2、输出回路求ICQ、UCEQMNiC+uCE-RCVCCiBuCEiC0QM-N左边是三极管输出特性iC=f(uCE)

7、iB=常数M-N右边满足直线uCE=VCC-iCRCICQUCEQ该直线斜率为-1/RC称为直流负载线。+uCE-iCVCCiB=IBQiB[例1.4.2]试用图解法确定放大电路的静态工作点解:1)用近似估算法求IBQ,设UBEQ=0.7V,则:iB=160μA120μA80μA40μA0μAuCE(V)iC(

8、mA)086425101520C2uoTVCC+20VuiRc2.5kΩRb240kΩ2)在输出特性曲线上作直线uCE=VCC-iCRC可得:ICQ=4mA,UCEQ=10V。Q(二)用图解法分析放大电路的动态1.图解法当ui=0时,Uc1=UBEQ。只要信号频率ω足够大,1/ωC10,所有的ui都叠加到Uc1上。C2uoTRbRc+VCCC1tui0tuBEUBEQ0得:uBE=Uc1+ui=UBEQ+ui-Uc1+输入回路C2uoTRbRc+VCCuBE(V)uBE(V)iB(μA)tt0QiBIBQUBEQABuBE2uBE11208040iB1iB

9、2uBE=uBE1-uBE2uiiB=iB1

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