电工学电子技术课件第十五章《基本放大电路》第二部分概要.ppt

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时间:2020-08-02

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1、Δ15.5放大电路的频率特性阻容耦合放大电路由于存在级间耦合电容、发射极旁路电容及晶体管的结电容等,它们的容抗随频率变化,故当信号频率不同时,放大电路的输出电压相对于输入电压的幅值和相位都将发生变化。频率特性幅频特性:电压放大倍数的模

2、Au

3、与频率f的关系相频特性:输出电压相对于输入电压的相位移与频率f的关系通频带0.707

4、Au0

5、fLfH

6、Au0

7、幅频特性下限截止频率上限截止频率耦合、旁路电容造成晶体管结电容、造成f–270°–180°–90°相频特性f

8、Au

9、O在中频段:所以,在中频段可认为电容不影响交流信号的传送,放大电路的放大倍数与信号频率无关。所讨论的放大

10、倍数及输出电压相对于输入电压的相位移均是指中频段的。晶体管的极间电容和导线的分布电容很小,可认为它们的等效电容C0与负载并联。由于C0的电容量很小,它对中频段信号的容抗很大,可视作开路。由于耦合电容和发射极旁路电容的容量较大,故对中频段信号的容抗很小,可视作短路。在低频段:所以,在低频段放大倍数降低和相位移越前的主要原因是耦合电容和发射极旁路电容的影响。C0的容抗比中频段还大,仍可视作开路。由于信号的频率较低,耦合电容和发射极旁路电容的容抗较大,其分压作用不能忽略。以致实际送到晶体管输入端的电压比输入信号要小,故放大倍数降低,并使产生越前的相位移(相对于中频段)。由于信号的

11、频率较高,耦合电容和发射极旁路电容的容抗比中频段还小,仍可视作短路。在高频段:高频段放大倍数降低和相位移滞后的主要原因是晶体管电流放大系数、极间电容和导线分布电容的影响。C0的容抗将减小,它与负载并联,使总负载阻抗减小,在高频时晶体管的电流放大系数也下降,因而使输出电压减小,电压放大倍数降低,并使产生滞后的相位移(相对于中频段)。15.6射极输出器因为对交流信号而言,集电极是输入与输出回路的公共端,所以是共集电极放大电路。交流通路因为从发射极输出,所以称射极输出器。求Q点:15.6.1静态分析直流通路15.6.2动态分析微变等效电路交流通路1.电压放大倍数电压放大倍数Au

12、1且输入输出同相,输出电压跟随输入电压,故称电压跟随器。由上式可知:(1)电压放大倍数接近1,但恒小于1(2)输出电压与输入电压同相,具有跟随作用。这是因为的缘故。因此,但略小于。虽然没有电压放大作用,但因,故仍具有一定的电流放大和功率放大作用。由可知,两者同相,且大小基本相等,因而输出端电位跟随着输入端电位的变化而变化,这是射极输出器的跟随作用(与共发射极放大电路不同),故它又称为射极跟随器。2.输入电阻射极输出器的输入电阻高,对前级有利。ri与负载有关。rbeRBRLEBC+-+-+-RSRE3.输出电阻将信号源短路,保留其内阻RS,RS与RB并联后的等效电阻为RS’

13、。在输出端将RL取去,加一交流电压,产生电流。3.输出电阻可见射极输出器的输出电阻是很低的(比共发射极放大电路的输出电阻低得多),由此也说明它具有恒压输出特性。共集电极放大电路(射极输出器)的特点:(1)电压放大倍数小于1,约等于1;(2)输入电阻高;(3)输出电阻低;(4)输出与输入同相。例:在图示放大电路中,已知UCC=12V,RE=2k,RB=200kΩ,RL=2k,晶体管β=60,UBE=0.6V,信号源内阻RS=100,试求:(1)静态工作点IB、IE及UCE;(2)画出微变等效电路;(3)Au、ri和ro。解:(1)由直流通路求静态工作点。直流通路(3)由

14、微变等效电路求Au、ri、ro。(2)微变等效电路射极输出器的应用主要利用它输入电阻高和输出电阻低的特点。1.因输入电阻高,它常被用在多级放大电路的第一级,可以提高输入电阻,减轻信号源负担。2.因输出电阻低,它常被用在多级放大电路的末级,可以降低输出电阻,提高带负载能力。3.利用ri大、ro小以及Au1的特点,也可将射极输出器放在放大电路的两级之间,起到阻抗匹配作用,这一级射极输出器称为缓冲级或中间隔离级。放大器的输入信号一般很微弱,因此常采用多级放大,才可在输出端获得必要的电压幅度或足够的功率,以推动负载工作。此外,多级放大的输入级或输出级也常采用射极输出器以获得高输入

15、电阻ri或低输出电阻ro,从而改善工作性能。如图所示的两级电压放大电路,已知β1=β2=50,T1和T2均为3DG8D。(1)计算前、后级放大电路的静态值(UBE=0.6V);(2)求放大电路的输入电阻和输出电阻;(3)求各级电压放大倍数及总电压放大倍数。例:解:在图示两级电压放大电路中,前、后级之间是通过耦合电容C2及下级输入电阻连接的,故称为阻容耦合。由于电容有隔直作用,它可使前、后级的直流工作状态相互之间无影响,故各级放大电路的静态工作点可以单独考虑。耦合电容对交流信号的容抗必须很小,其交流分压作用可以忽略不

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