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时间:2019-11-29
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1、3.6晶体管三种组态基本放大电路晶体管有三种组态:共发射极、共集电极和共基极。根据晶体管在电路中的接法,基本放大电路也有三种组态:共射、共集和共基组态。本节首先介绍晶体管三种组态基本放大电路,然后对三种组态基本放大电路进行性能比较。3.6.1共射基本放大电路1.固定偏置共射基本放大电路(1)静态分析将C1、C2开路,得到直流通路列输入回路方程:列输出回路方程:对于硅管:①电压放大倍数画出电路的微变等效电路,对其进行动态分析式中:(2)动态分析固定偏置共射放大电路输入与输出反相位,,有电压放大能力,同时具有电流放大
2、能力②输入电阻③输出电阻【例3.6.1】设VCC=12V,Rb=400kΩ、Rc1=2kΩ、=50,Rc2=2kΩ、RL=2kΩ、UBE=0.7V,电容C1、C2和C3都足够大。试求:1.画直流通路、交流通路和微变等效电路图;2.求静态工作点;3.计算中频电压放大倍数;4.计算输入电阻Ri和输出电阻Ro;5.定性说明若将电容开路,对电路会产生什么影响?例3.6.1电路图【解】(1)画出电路的直流通路、交流通路和微变等效电路。例3.6.1电路的直流通路、交流通路和微变等效电路(2)根据直流通路计算静态工作点
3、列输出回路方程,得列输入回路方程(3)根据微变等效电路,计算电压放大倍数:(4)输入电阻和输出电阻(5)若C3开路,静态工作点不变;电压放大倍数、输出电阻均增大。2.分压偏置共射基本放大电路前面已经介绍了分压偏置共射基本放大电路的组成、静态分析和动态分析,这里主要讨论旁路电容对电压放大倍数的影响和静态工作点稳定原理。分压偏置共射放大电路UB这样因温度变化引起IB的变化,对基极电位就没有多大的影响了,就可以用Rb1和Rb2的分压来确定基极电位。晶体管对温度非常敏感。温度升高,Ic增大;温度降低,Ic减小。造成Q点的
4、移动,使输出信号产生失真。共射组态分压偏置基本放大电路有稳定Q的特点。在电路中,要求IRb远大于IB。(1)静态工作点稳定原理UBIBIRbUE++LReRcRb2Rb1R+CCV2C1CeC-+-+iU&oU&VTUBIBIRbUE温度升高时,分压偏置共射放大电路能稳定Q点,过程如下:Re构成了直流负反馈,具有稳定静态工作点的作用。(2)Ce对电压放大倍数的影响旁路电容Ce为大容量的电解电容,起“隔直通交”的作用。其存在与否不影响Q。但影响交流通路、微变等效电路,从而影响动态参数。删除Ce后的微变等效电路去掉C
5、e后,Au显著减小。因此对于交流信号,Ce的作用是提高Au。共集组态放大电路3.6.2共集基本放大电路直流电源对交流信号而言,相当于对地交流短路,集电极作为输入回路和输出回路的公共端,因此称为共集基本放大电路,也称射极输出器、射极跟随器。共集基本放大电路从晶体管的基极输入信号,从晶体管的发射极输出信号。1.静态分析基极电流:集电极极电流:管压降:将耦合电容C1、C2视为开路,得到晶体管共集基本放大电路的直流通路。画出共集组态放大电路的微变等效电路。共集组态放大电路微变等效电路2.动态分析①电压放大倍数由输入回路得
6、:由输出回路得:;共集放大电路的电压放大倍数,输入信号和输出信号相位相同。若,输出电压跟随输入电压变化,②输入电阻输入电流:输入电阻:所以Ri是从放大电路输入端看进去的输入电阻,是从基极看进去的输入电阻,所以共集组态放大电路的输入电阻比共射组态基本放大电路要大,一般可以达到几十千欧,甚至几百千欧。③输出电阻求输出电阻的微变等效电路根据输出电阻定义共集基本放大电路的输出电阻非常小,一般可以小到几十欧姆。将短路、RL开路,在输出端加,产生电流。共集组态放大电路的基本特点:(1)共集放大电路只能放大电流,电压放大倍数小
7、于且接近等于1。(2)输出电压的相位与输入电压的相位相同,输出电压的波形和输入电压的波形一样,故又名射极跟随器。(3)共集电极基本放大电路的输入电阻高,输出电阻低,具有阻抗变换的特点,有较强的带负载能力,常用于多级放大电路的输入级和输出级,以及功率放大电路。电路中基极交流电位等于0,相当基极交流接地,输入信号接发射极,输出信号从集电极引出。共基组态放大电路及直流通路共基组态放大电路的静态分析与分压偏置共射放大电路一样,它们的直流通路完全一样,在此仅给出结果。3.6.2共基基本放大电路基极电流:集电极电流:管压降:
8、cCQCCCEQ(R+Re)IVU-=BQCQIβI='UV-ebBEQCCBQ)1('RRI++=b动态分析画出微变等效电路共基组态放大电路微变等效电路(1)电压放大倍数(2)输入电阻共基基本放大电路的输入电阻非常小,通常为几十欧姆。(3)输出电阻共基组态放大电路的基本特点:(1)共基放大电路不能放大电流,只能放大电压,电压放大倍数在数值上与共射放大电路相同,但输出电压
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