课题五 分压式偏置放大电路及射极输出器.ppt

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时间:2020-01-17

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1、课题5:分压式偏置放大电路及射极输出器对应教材章节内容:15.4静态工作点稳定15.5放大电路的频率特性15.6射极输出器15.4静态工作点稳定问题+UCCRSesRBRCC1C2T+++–RLui+–uo+–++–uBEuCE–iCiBiEiCuCEQ温度升高时,输出特性曲线上移Q´结论:当温度升高时,IC将增加,使Q点沿负载线上移,容易使晶体管T进入饱和区造成饱和失真。02040608015.4.1温度变化对静态工作点的影响温度对Q的影响15.4.2分压式偏置电路2.1稳定Q点的原理基极电位基本恒定,不随温度变化。VBRB1RCC1C2RB2CERERLI1I2IB++++UCCui

2、uo++––ICRSeS+–+UCCRSesRBRCC1C2T+++–RLui+–uo+–++–uBEuCE–iCiBiE固定偏置电路集电极电流基本恒定,不随温度变化。2.1稳定Q点的原理VBRB1RCC1C2RB2CERERLI1I2IB++++UCCuiuo++––ICRSeS+–IE二、分压式偏置电路在估算时一般选取:I2=(5~10)IB,VB=(5~10)UBE,RB1、RB2的阻值一般为十几千欧到几十千欧。参数的选择VEVBRB1RCC1C2RB2CERERLI1I2IB++++UCCuiuo++––ICRSeS+–从Q点稳定的角度来看似乎I2、VB越大越好。但I2越大,RB

3、1、RB2必须取得较小,将增加损耗,降低输入电阻。而VB过高必使VE也增高,在UCC一定时,势必使UCE减小,从而减小放大电路输出电压的动态范围。Q点稳定的过程VEVBRB1RCC1C2RB2CERERLI1I2IB++++UCCuiuo++––ICRSeS+–TUBEIBICVEICVB固定RE:温度补偿电阻对直流:RE越大,稳定Q点效果越好;对交流:RE越大,交流损失越大,为避免交流损失加旁路电容CE。旁路电容VBVERB1RCC1C2RB2CERERLI1I2IB++++UCCuiuo++––ICRSeS+–估算法:二、分压式偏置电路2.2静态工作点计算对交流:旁路电容CE将RE短

4、路,RE不起作用,Au,Ri,Ro与固定偏置电路相同。如果去掉CE,Au,Ri,Ro?RB1RCC1C2RB2CERERL++++UCCuiuo++––RSeS+–旁路电容二、分压式偏置电路2.3动态分析去掉CE后的小信号等效电路短路对地短路如果去掉CE,Au,Ri,Ro?RB1RCC1C2RB2CERERL++++UCCuiuo++––RSeS+–rbeRBRCRLEBC+-+-+-RSRE无旁路电容CE有旁路电容CEAu减小Ri提高Ro不变分压式偏置电路例:在图示放大电路中,已知UCC=12V,RC=6kΩ,RE1=300Ω,RE2=2.7KΩ,RB1=60kΩ,RB2=20kΩRL

5、=6kΩ,晶体管β=50,UBE=0.6V,试求:(1)静态工作点IB、IC及UCE;(2)画出小信号等效电路;(3)输入电阻ri、r0及Au。RB1RCC1C2RB2CERE1RL++++UCCuiuo++––RE2【解】(1)由直流通路求静态工作点。RB1RCRB2RE1+UCCRE2+–UCEIEIBICVB直流通路RB1RCC1C2RB2CERE1RL++++UCCuiuo++––RE2(2)画微变等效电路小信号等效电路rbeRCRLEBC+-+-+-RSRE1(3)由微变等效电路求Au、Ri、R0。小信号等效电路rbeRCRLEBC+-+-+-RSRE115.4.3基本射极放大

6、电路与分压式射极偏置电路的比较共射极放大电路静态:分压式射极偏置电路15.4.3基本射极放大电路与分压式射极偏置电路的比较基本共射极放大电路电压增益:RbviRcRL基本共射极放大电路输入电阻:输出电阻:Ro=Rc15.5放大电路的频率特性15.5.1为什么要研究放大电路的频率响应在前面的课程内容中所涉及的信号都是单一频率的正弦信号实际上,电子电路所处理的信号,如语音信号、电视信号等都是由不同相位、不同频率分量组成的复杂信号。是由幅度及相位都有固定比例关系的多频率分量组合而成。如音频信号的频率范围从20Hz到20kHz。15.5.2放大电路频率响应的基本概念在输入正弦信号情况下,输出随输

7、入信号频率连续变化的稳态响应,称为放大电路的频率响应。AVM0.707AVM普通音响系统放大电路幅频响应:(波特图Bodeplot)纵轴(dB)横轴对数坐标fL---下限频率fH---上限频率通频带:BW=fH-fL低频区中频区高频区主要影响因素:低频区:耦合电容、 旁路电容等。高频区:结电容、 布线电容等。15.6射极输出器(共集电极放大电路)RB+UCCC1C2RERLui+–uo+–++es+–RS因从发射极输出,所以又称射极

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