第2章 放大电路分析基础new

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1、第二章放大电路分析基础§2、1放大电路工作原理一:放大电路的组成原理基本共发射极电路如图右所示。图中V是NPN型三极管,担负放大作用,是整个电路的核心器件。放大电路的组成原则是:Cb2(1):放大器件工作在放大区(三极管的发射结正向偏置,集Cb1+电结反向偏置)+T+Rc(2):输入信号能输送至放大器件的输入端(三极管的发射结)(3):有信号电压输出。RbRLuou我们判断一个放大电路能否放大输入,可按上述原则进行。iVVCC-如用PNP三极管,则电源和电容C1,C2的极性均反向。-BB+基本放大电路的习惯画法Cb2+VCCCb1RRc+b+TCb2+RcCb1RbRLuo+T+u+

2、uiRLoVVCC-ui-BB--++(1)(2)二:直流通路和交流通路在分析放大电路时有两类问题:直流问题和交流问题。(1)直流通路:将放大电路中的电容视为开路,电感视为短路即得。它又被称为静态分析。(2)交流通路:将放大电路中的电容视为短路,电感视为开路,直流电源视为短路即得。它又被称为动态分析。按上述原则,可画出图(2)的直流通路和交流通路。如图所示(3)和(4)。§2、2放大电路的直流工作状态直流工作点,又称为静态工作点,简称Q点。它可以通过公式求出,也可以通过作图的方法求出。一:公式法计算Q点根据放大电路的直流通路,估算出放大电路的静态工作点。下面把求IB、IC、UCE的公

3、式列出来三极管导通时,UBE的变化很小,可视为常数,我们一般认为:硅管为0.7V锗管为0.2V例:用估算法计算静态工作点。已知:VCC=12V,RC=4KΩ,Rb=300KΩ,β=37.5。解:+VCCRRcV12bCCIB≈==0.04mA=40μACb2Rb300Cb1++TIC≈βIB=375.×.004=5.1mA+uRLou121.546Vi-UCE=VCC−ICRC=−×=-+二:图解法计算Q点三极管的电流、电压关系可用输入特性曲线和输出特性曲线表示,我们可以在特性曲线上,直接用作图的方法来确定静态工作点。用图解法的关键是正确的作出直流负载线,通过直流负载线与iB=IBB

4、Q的特性曲线的交点,即为Q点。读出它的坐标即得IC和UCE图解法求Q点的步骤为:(1):通过直流负载方程画出直流负载线,(直流负载方程为UCE=UCC-iCRC)(2):由基极回路求出IB(3):找出iB=IBBB这一条输出特性曲线与直流负载线的交点就是Q点。读出Q点的坐标即为所求。例2:如图(5)所示电路,已知Rb=280千欧,Rc=3千欧,Ucc=12伏,三极管的输出特性曲线如图(6)所示,试用图解法确定静态工作点。(5)(6)解:(1)画直流负载线:因直流负载方程为UCE=UCC-iCRCiC=0,UCE=UCC=12V;UCE=4mA,iC=UCC/RC=4mA,连接这两点,

5、即得直流负载线:如图(3)中的兰线(2)通过基极输入回路,求得IB=B(UCC-UBE)/RC=40uA(3)找出Q点(如图(3)所示),因此IC=2mA;UCE=6V三:Q点的影响电路参数对静态工作静态工作点的位置在实际应用中很重要,它与电路参数有关。下面我们分析一下电路参数Rb,Rc,Ucc对静态工作点的影响。改变Rb改变Rc改变UccRc变化,只改变负载线的纵坐Ucc变化,IB和直流负载线同时Rb变化,只对IB有影响。标变化Rb增大,IB减小,工作点沿直流Rc增大,负载线的纵坐标上移,Ucc增大,IB增大,直流负载线水负载线下移。工作点沿iB=IB这条特性曲线右平向右移动,工作

6、点向右上方移移动Rc减小,负载线的纵坐标下移,Ucc减小,IB减小,直流负载线Rb减小,IB增大,工作点沿直流工作点沿iB=IB这条特性曲线左水平向左移动,工作点向左下方负载线上移移移动§2、3放大电路的动态分析一:图解法分析动态特性1.交流负载线的画法交流负载线的特点:必须通过静态工作点交流负载线的斜率由R"L表示(R"L=Rc//RL)交流负载线的画法(有两种):(1)先作出直流负载线,找出Q点;作出一条斜率为R"L的辅助线,然后过Q点作它的平行线即得。(此法为点斜式)(2)先求出UCE坐标的截距(通过方程U"CC=UCE+ICR"L)连接Q点和U"CC点即为交流负载线。(此法为

7、两点式)例1:作出图(1)所示电路的交流负载线。已知特性曲线如图(2)所示,Ucc=12V,Rc=3千欧,RL=3千欧,Rb=280千欧。解:(1)作出直流负载线,求出点Q。(2)求出点U"cc。U"cc=Uce+IcR"L=6+1.5*2=9V(3)连接点Q和点U"cc即得交流负载线(图中黑线即为所求)二.放大电路的非线性失真作为对放大电路的要求,应使输出电压尽可能的大,但它受到三极管非线性的限制。当信号过大或者工作点选择不合适,输出电压波形将产生失真。

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