放大电路基础new

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时间:2019-03-08

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1、第二章放大电路基础第一节放大电路的组成及工作理一.组成三种电路:共基,共发,共集以典型的共发射极为例:利用基极电流对集电极电流的控制作用可以实现放大作用(一)共发射极电路:T:NPN型晶体管,放大的核心部件EC:集电极回路直流电源提供C结反偏RC:集电极负载电阻,作用:将iC转换成U0反应在输出端EB,Rb:提供E---正偏听偏信Rb决定IBC1,C2:隔直流通交流,为避免衰减过大-----C1C2容量大(二)组成原则:1.e——正偏C——反偏使T管处于放大状态2.输入回路:Ui——产生ib控制ic3.输出回路:使iC尽可能多流到RL上(减少其

2、他支路的分流)4.保证放大电路工作正常,T处于放大状态,合理设置静态工作点Q二.静态工作点的设置:合理设置Q点使iB——UBE:线性变化工作点选在UBE=0三.放大电路的性能指标(一)放大倍数:输入信号若为正弦波1.电压放大倍数:电压增益:20LGAV分贝DBAV=U0/UIUO——输出电压(有效值)UI——输入电压(有效值)2.电流放大倍数电流增益:20lgAv分贝AI=IO/II3.功率放大倍数:功率增益20lgAp分贝POA=PPi(二)最大输出幅度:U0MAX,U0,U0PP(以正弦为例子)Ui(三)输入电阻:r=(交流电路中求)iIi

3、Uo(四)输出电阻:r=oIo(五)通频带BW(Bf)第一节放大电路的基本分析方法三种基本电路:共基电路,共集电路,共发电路分析方法:1)图解法:在特性曲线上用作图来进行分析2)微变等效电路法:在一定条件下等效为线性电路进行分析一、直流通路,交流通路电路分析的两种基本电路:1)直流通路:静态工作点分析(UBEQ,UCEQ,IBQ,ICQ)2)交流电路:动态分析(AV,ri,r0)1.直流通路:直流信号通过的电路原则:遇C——视为开路遇L——视为短路2.交流通路:交流信号通过的电路原则:遇C——(充分大)——近似视为短路遇L——(充分大)——近似

4、视为开路直流电源(内阻小):近似为短路。二、静态工作点估算:从输入特性中知:晶体管导通时UBE变化很小(硅管:0。6-0。8V;锗管:0。1-0。3V)一般情况UBEQ:(硅管:0.7V,锗管0.2V)1从直流通路中:列KVL方程IBQ*RB+UBEQ-EC=0IBQ=(EC-UBEQ)/RB2从晶体管电流分配关系ICQ=βIBQ3从直流通路中:列负载回路的KVL方程ICQ*RC+UCEQ-EC=0UCEQ=EC-ICQ*RC三、放大电路的工作原理(一)Ui=O时,静态工作(二)Ui=0时,动态工作Ui=UmSINwtUbe=UBEQ+UmSI

5、NwtiB,iC,uBE,uCE随UI的变化而变化第二节图解分析法一、静态分析(一)、给出输入特性,输出特性曲线1画出直流通路:标出IBQ,ICQ,UBEQ,UCEQ2利用输入特性曲线来确定IBEQ和UBEQ基极偏置线:UBE=EC-IB*RB与输入特性曲线的交点对应的IBQ,UBEQ3利用输出特性曲线来确定ICQ和UCEQ直流负载线:UCE=EC-IC*RC(二)、只给出输出特性曲线来确定UCEQ和ICQ1估算IBQ及UBEQ2利用输出特性曲线来确定ICQ,UCEQ由估算的IBQ所对应的输出特性曲线与直流负载线的交点Q对应ICQ,UCEQ二、

6、动态分析(一)、利用输入特性画出iB,uBE波形设输入为Ui=UmSINwt(mv)uBE=UBEQ+uiiB=IBQ+IBMSINwt(二)、利用输出特性画iC和uCE波形交流负载线1、空载时RL=∞交流负载线与直流负载线重合,动态工作点在交流负线上移动,斜率——1/RCuCE=EC-IC*RC2、RL不等于∞交流负载线作法:¢¢¢(1)负载线斜率为-/1R,作一直线斜率为-/1R,其中R=R//RLLLLC(2)交流负载线过Q点作平行于AB的直线——交流负载线各点波形情况(三)、计算AV利用作图法在输入特性上从△IB找出对应△UBC,从输出

7、特性△IC找对应△Uce则AV=△Uce/△Ube,作图法误差较大(四)、归纳分析1、U0与Ui相位相反(相差180度)2、Ube,iB,iC,Uce含有直流分量和交流分量3、放大作用指:输出交流(U0)分量与Ui的关系4、电路参数:RB,EC,RC,b,对静态工作点的影响(1)RB:RB增大IBQ=(EC-UBEQ)/RB减小,Q下移到Q¢接近截止区RB减小IBQ增大Q点上移到Q¢¢接近饱和区(2)EC:EC增大直流负载平行右移®Q偏右上方®放大区扩大,T管功耗增大(3)RC:RC增大,Q点上升近饱和区,RC减小,Q点下降近截止区(4)ββ增

8、大,特性曲线上移IBQ不变®Q点上移®ICQ增大,Q点近饱和区5、非线性失真Q点过低——近截止区——截止失真(顶部失真)Q点过高——近饱和区——饱和失

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