国家十一五规划教材-李春茂主编-电子技术-第4章 多极放大电路

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1、第4章多级放大电路4.1多级放大电路的耦合方式4.3功率放大电路4.2阻容耦合放大电路4.5差动式放大电路4.4直接耦合放大电路退出在多级放大电路中,每两个单级放大电路之间的连接方式叫耦合。实现耦合的电路称为级间耦合电路,其任务是将前级信号传送到后级。对级间耦合电路的基本要求:①级间耦合电路对前、后级放大电路静态工作点不产生影响。②级间耦合电路不会引起信号失真。③尽量减少信号电压在耦合电路上的压降。4.1多级放大电路的耦合方式⑴阻容耦合:在多级放大电路中,用电阻、电容耦合的称为阻容耦合。⑵变压器耦合:用变压器构成级间耦合

2、电路的称为变压器耦合。⑶直接耦合:直接耦合方式就是级间不需要耦合元件。1.静态分析•耦合电容通交隔直,各级放大电路静态工作点,可以单独进行分析。2.动态分析(1)n级放大电路的总电压放大倍数多级放大器的放大倍数等于各个单级放大器放大倍数的积。在求单级放大电路的放大倍数时必须将后一级的输入电阻作为前一级的负载考虑,即将第二级的输入电阻与第一级集电极负载电阻并联。(2)n级放大电路的输入电阻n级放大电路第一级的输入电阻就是n级放大电路的输入电阻,即(3)n级放大电路的输出电阻n级放大电路最末一级的输出电阻就是n级放大电路的输

3、出电阻,即3.频率特性:级数越多,通频带越窄4.2阻容耦合放大电路例4.2.1:阻容耦合放大电路已知:Ec=20V,Rs=1K,RB1=100K,RB2=100K,Rc1=15K,RE1=501K,RB1=33K,RB2=6.8K,RC2=7.5K,RE2=2K,RL=5.1K,1=60,2=120,UBEQ=0.7V。求Au1、静态值2、输入电阻3、负载电阻4、电压放大倍数例4.2.2.两级交流放大电路如图所示,已知场效应管的gm=2mS,晶体管的。要求:(1)画出放大电路的微变等效电路;(2)计算Aus(3)

4、计算第一级的输入、输出电阻;(4)说明前级采用场效应管,后级采用射极输出放大电路的作用。前级采用场效应管可以提高电路的输入电阻,后级采用射极跟随器可以降低输出电阻,提高带负载能力。4.3功率放大电路功率放大电路是一种以输出较大功率为目的的放大电路。为了获得大的输出功率,必须使输出信号电压大;输出信号电流大;放大电路的输出电阻与负载匹配。1.电压放大器与功率放大器的区别:任务不同:电压放大—不失真地提高输入信号的幅度,以驱动后面的功率放大级,通常工作在小信号状态。功率放大—信号不失真或轻度失真的条件下提高输出功率,通常工作

5、在大信号状态。在前级电压放大基础上,再乙类放大,为负载提供足够的输出功率2.分析方法:电压放大—采用微变等效电路法和图解法功率放大—图解法4.3.1.1功率放大电路的特点4.3.1功率放大电路的一般问题退出实例—典型的收音机电路变频低放中放功放Ic=0.5mAIc=2mAIc=20mAEc=6VPo=30mW电源供给的功率:PDC=EcIc=120mW转换效率:2.功率放大电路中的一些特殊问题1.要求尽可能大的输出功率。管子工作在极限的工作状态。2.效率=负载得到的有用信号功率Po电源供给的直流功率PDC3.非线性

6、失真要小。在大信号状态工作必然引起失真的问题,这就存在增大输出功率和失真严重的矛盾,这就要求在电路结构上进行改进,尽可能大的提高输出功率,减小非线性失真。半导体三极管散热的问题电源供给的能量大多数以管耗的形式消耗掉,通常功放电路中的工作管必须加散热片。4.3.1.2、放大电路工作状态甲类放大:静态工作点在交流负载线中点,用于电压放大,甲类虽然放大的信号不失真,但管耗太大,电路的效率很低。乙类放大:ICQ=0,三极管只在正半周工作,电压幅值大,用于功率放大甲乙类放大:在截止区偏上一点,防止交越失真1.放大电路工作状态甲乙类

7、放大和乙类放大电路因静态电流很小,使电源供给的直流功率几乎全部转换成交流输出信号,因此降低了管耗,提高了效率。但是,这两种功放电路都出现了严重的波形失真。2.射极输出器的功率放大作用射级输出器具有输入电阻高、输出电阻低的特点,能达到电阻匹配的要求。另外射极输出器的电压放大倍数近似等于1,具有电流放大和功率放大作用。因此用射级输出器作功率输出级,在负载上可得到最大不失真输出功率。4.3.2互补对称功率放大器2、波形正半周:T1通,T2止负半周:T2通,T1止输出:完整将T1的输出曲线,倒置在的T2下方—静态点Q重合4.3.

8、2.1、乙类功率放大电路将发射极电阻用与NPN管相近的PNP管代替,看作两个射极输出器构成,两管均工作在截止状态,两管都工作在乙类放大状态。输出电压uo=0。电路内没有功率损耗。1、静态值IBQ=0ICQ=0VE=0UCEQ=Ec负载上的最大不失真功率:输出电压幅值输出电流幅值输出功率:电源功率:效率η当Uom=VC

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