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时间:2019-05-10
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1、2.6基本放大电路的派生电路在实际应用中,为了进一步改善放大电路的性能.可用多只晶体管构成复合管来取代基本电路中的一只晶体管;也可根据需要将两种基本接法组合起来,以得到多方面性能具佳的放大电路。7/20/20211第四章2.6.1复合管及其用途(P111)一、 复合管的构成及β的计算(1)构成与计算a.同类型管的复合如P112图2.6.1(a)、(b)所示,以图(a)为例,复合管的β值和rbe计算如下:[转4]7/20/20212第四章图2.6.1(a)两只NPN型管构成的NPN复合管7/20/20213第四章Icic1
2、ic2iB1iE1(iB2)iE(2.6.1)所以7/20/20214第四章rbe=rbe1+(1+β1)rbe2≈rbe1+β1rbe2PNP型复合晶体管如图2.6.1(b)所示。图2.6.1(b)两只PNP型管构成的PNP复合管7/20/20215第四章iE2iB2(iC2)iE1iCiB1b.不同类型管的复合(互补型复合管)如图2.6.1(c)、(d)所示,以图(d)为例,复合管的β值和rbe计算如下:[转8]7/20/20216第四章图2.6.1两只不同类型管构成的复合管(c)(d)7/20/20217第四章rb
3、e=rbe1所以7/20/20218第四章(2)复合管的构成原则a.把两只管子构成一只复合管,必须保证每一只管子的电流都能顺着各管的正常电流方向流动,否则,构成的复合管是错误的。7/20/20219第四章b.向内流的复合管为NPN型复合管,向外流的复合管为PNP型复合管;的流向由T1的决定,即复合管的导电极性取决于第一只管子。c.复合管的β≈β1β2d.同类型复合管,rbe≈rbe1+β1rbe2互补型复合管,rbe=rbe17/20/202110第四章(3)复合管的用途a.可以提高单管的输入电阻(同类型复合管)。b.解
4、决大功率管的配对难的问题。c.解决大功率管β值小的问题。一般大功率晶体管的β值都比较小,在要求工作电流较大的场合(电源调整管),必须使Ib较大,但Ib只有μA数量级,这时必须采用复合管。7/20/202111第四章复合管因其等效电流放大系数很高,等效输入电阻亦很高,特别是当它制成集成器件时,使用方便而受到拥护的欢迎。复合管又称为达林顿管。7/20/202112第四章二、复合管共射放大电路将图2.2.5(a)所示电路中的晶体管用图2.6.1(a)所示复合管取代,便可得到如图2.6.2(a)所示的复合管共射放大电路。图2.6
5、.2阻容耦合复合共射放大电路(a)电路7/20/202113第四章图2.6.2(b)交流等效电路交流等效电路如图(b)所示,从图(b)可知7/20/202114第四章图2.6.2(b)交流等效电路7/20/202115第四章电压放大倍数输入电阻(2.6.3)若(1+β1)rbe2>>rbe1,且β1>>1,则(2.6.2)7/20/202116第四章分析表明,复合管共射放大电路增强了电流放大能力,从而减小了对信号源驱动电流的要求,从另一角度看,若驱动电流不变,则采用复合管后,输出电流将增大约β倍。7/20/202117第
6、四章三、复合管共集放大电路图2.6.3(a)阻容耦合复合管共集放大电路7/20/202118第四章图2.6.3(b)交流通路7/20/202119第四章由图(c)可知图2.6.3(c)交流等效电路7/20/202120第四章输入电阻(2.6.4)(2.6.5)输出电阻7/20/202121第四章显然,由于采用复合管,输入电阻Ri中与Rb相并联的部分大大提高,而输出电阻Ro中与Re相并联的部分大大降低,使共集放大电路Ri大、Ro小的特点得到进一步的发挥。7/20/202122第四章从式(2.6.4)可知,共集放大电路的输入
7、电阻与负载电阻有关;从式(2.6.5)可知,共集放大电路的输出电阻与信号源内阻有关.但是必须特别指出,根据输入、输出电阻的定义,无论什么样的放大电路,Ri均与Rs无关,而Ro均与RL无关。7/20/202123第四章2.6.2共射—共基放大电路将共射电路与共基电路组合在一起,既保持共射放大电路电压放大能力较强的优点,又获得共基放大电路较好的高频特性.图2.6.4所示为共射—共基放大电路的交流通路。图2.6.4共射—共基放大电路的交流通路7/20/202124第四章T1组成共射电路,T2组成共基电路,由于T1管以输入电阻小
8、的共基电路为负载,使T1管集电结电容对输入回路的影响减小,从而使共射电路高频特性得到改善。图2.6.4共射—共基放大电路的交流通路7/20/202125第四章由图2.6.4可以推导出电压放大倍数Au的表达式。设T1的电流放大系数β1,b-e间动态电阻为rbe1,T2的电流放大系数为β2,则7/20/202126第四章
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