半导体三极管及放大电路基础1

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1、3.1半导体三极管(BJT)3.2共射极放大电路3.3图解分析法3.4小信号模型分析法3.5放大电路的工作点稳定问题3.6共集电极电路和共基极电路3.7放大电路的频率响应3半导体三极管及放大电路基础学习指导小结3.8多级放大电路作业3.5放大电路的工作点稳定问题温度变化对ICBO的影响温度变化对输入特性曲线的影响温度变化对的影响稳定工作点原理放大电路指标分析固定偏流电路与射极偏置电路的比较3.5.1温度对工作点的影响3.5.2射极偏置电路3.5.1温度对工作点的影响1.温度变化对ICBO的影响2.温度变化对输入特性曲线

2、的影响温度T输出特性曲线上移温度T输入特性曲线左移3.温度变化对的影响温度每升高1°C,要增加0.5%1.0%温度T输出特性曲线族间距增大总之:ICBOICEOTVBEIBIC温度与Q点动画五3.5.2射极偏置电路1.稳定工作点原理目标:温度变化时,使IC维持恒定。如果温度变化时,b点电位能基本不变,则可实现静态工作点的稳定。T稳定原理:ICIEICVE、VB不变VBEIB(反馈控制)b点电位基本不变的条件:I1>>IB,此时,不随温度变化而变化。VB>>VBE且Re

3、可取大些,反馈控制作用更强。一般取I1=(5~10)IB,VB=3V~5V动画六2.放大电路指标分析(1)静态工作点IBVBVccIEI1rbeRo'RoRiRi'(2)动态分析ßIb2.放大电路指标分析3.5.2射极偏置电路2.放大电路指标分析电压增益输出回路:输入回路:Ib=Ibrbe+(1+ß)IbReRi'=rbe+(1+ß)ReRi=Rb1//Rb2//[rbe+(1+ß)Re]Ro=Rc3.5.2射极偏置电路输入电阻输出电阻(1)2.放大电路指标分析3.5.2射极偏置电路2.放大电路指标分析输出电阻(2)输出电阻求输出电

4、阻的等效电路网络内独立源置零负载开路输出端口加测试电压对回路1和2列KVL方程不忽略rce的影响其中则当时,一般()3.5.2射极偏置电路3.固定偏流电路与射极偏置电路的比较共射极放大电路静态:3.5.2射极偏置电路3.固定偏流电路与射极偏置电路的比较固定偏流共射极放大电路电压增益:RbviRcRL固定偏流共射极放大电路输入电阻:输出电阻:Ro=Rc#射极偏置电路做如何改进,既可以使其具有温度稳定性,又可以使其具有与固定偏流电路相同的动态指标?3.5.2射极偏置电路3.6共集电极电路和共基极电路电路分析复合管静态工作点动态指

5、标三种组态的比较3.6.1共集电极电路3.6.2共基极电路3.6.1共集电极电路1.电路分析该电路也称为射极输出器①求静态工作点由得动画七②电压增益3.6.1共集电极电路1.电路分析其中一般,则电压增益接近于1,即电压跟随器③输入电阻当,时,3.6.1共集电极电路1.电路分析输入电阻较大RiRi'输出电阻很小④输出电阻Ro'RoßIbRSRbrbeReIb+_ITRoRo'共集电极电路特点:◆电压增益小于1但接近于1,◆输入电阻大,对电压信号源衰减小◆输出电阻小,带负载能力强I´T3.6.1共集电极电路2.复合管作用:提高电流放大

6、系数,增大电阻rbe复合管也称为达林顿管3.6.2共基极电路1.静态工作点直流通路与射极偏置电路相同3.6.2共基极电路2.动态指标①电压增益输出回路:输入回路:电压增益:3.6.2共基极电路#共基极电路的输入电阻很小,最适合用来放大何种信号源的信号?2.动态指标②输入电阻③输出电阻3.三种组态的比较电压增益:输入电阻:输出电阻:3.6.2共基极电路3.7.1单时间常数RC电路的频率响应3.7.3单级放大电路的高频响应RC低通电路的频率响应RC高通电路的频率响应3.7放大电路的频率响应3.7.4单级放大电路的低频响应3.7.2单

7、级放大电路的频率响应研究放大电路的动态指标(主要是增益)随信号频率变化时的响应。3.7.1单时间常数RC电路的频率响应1.RC低通电路的频率响应RC电路的电压增益(传递函数):则且令又电压增益的幅值(模)(幅频响应)电压增益的相角(相频响应)①增益频率函数最大误差-3dB②频率响应曲线描述3.7.1RC电路的频率响应幅频响应0分贝水平线斜率为-20dB/十倍频程的直线相频响应1.RC低通电路的频率响应表示输出与输入的相位差高频时,输出滞后输入因为所以-20dB/十倍频程-45度/十倍频程模拟放大电路的高频响应3.7.1RC电路的频率

8、响应2.RC高通电路的频率响应RC电路的电压增益:幅频响应相频响应输出超前输入20dB/十倍频程-45度/十倍频程模拟放大电路的低频响应高频区中频区低频区3dB频率点(半功率点)3dB频率点(半功率点)3.7.2单级放大电路的频率响应

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