3 多级放大电路.ppt

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1、第三章多级放大电路3.1多级放大电路的耦合方式3.2多级放大电路的动态分析3.3直接耦合放大电路第一级第二级第n-1级第n级输入输出功放级耦合直接耦合阻容耦合变压器耦合光电耦合电声耦合3.1多级放大电路的耦合方式多级放大电路的放大倍数:多级放大电路的连接,产生了单元电路间的级联问题,即耦合问题。放大电路的级间耦合必须要保证信号的传输,且保证各级的静态工作点正确。耦合电路采用直接连接或电阻连接,不采用电抗性元件。级间采用电容或变压器耦合。电抗性元件耦合,只能传输交流信号,漂移信号和低频信号不能通过。直接耦

2、合电路可传输低频甚至直流信号,因而缓慢变化的漂移信号也可以通过直接耦合放大电路。直接耦合电抗性元件耦合根据输入信号的性质,就可决定级间耦合电路的形式。级间采用光电器件耦合。光电耦合耦合电路的形式举例直接耦合或电阻耦合使各放大级的工作点互相影响,应认真加以解决。(a)阻容耦合(b)直接耦合(c)变压器耦合3.1.1直接耦合存在问题:1、UceQ1<0.7V才能正常工作2、rbe2的存在使Au1很小直接耦合或电阻耦合使各放大级的工作点互相影响,这是构成直接耦合多级放大电路时必须要加以解决的问题。a.直接连接

3、一、直接耦合放大电路Q点的设置:b.第二级加射极电阻VC1=VB2VC2=VB2+VCB2>VB2(VC1)这样,集电极电位就要逐级提高,为此后面的放大级要加入较大的发射极电阻,从而无法设置正确的工作点。这种方式只适用于级数较少的电路。c.第二级加射极稳压管或二极管:NPN+PNP组合电平移动直接耦合放大电路d.级间采用NPN管和PNP管搭配的方式,如图示。由于NPN管集电极电位高于基极电位,PNP管集电极电位低于基极电位,它们的组合使用可避免集电极电位的逐级升高。关键:考虑级间影响1.静态:Q点同单级

4、,各级互不影响2.动态性能:方法:ri2=RL1ri2Uo1Ui23.1.2阻容耦合+UCCRS1M(+24V)R120KUi27KC2C3R3R2RLRE282K43K10K8KUo10KC1RC2T1RE1CET2US考虑级间影响2ri,ro:概念同单级1rirori2Uo1Ui2+UCCRS1M(+24V)R120KUi27KC2C3R3R2RLRE282K43K10K8KUo10KC1RC2T1RE1CET2US3.1.3变压器耦合采用变压器耦合也可以隔除直流,传递一定频率的交流信号,因此各放大

5、级的Q互相独立。变压器耦合的优点是可以实现输出级与负载的阻抗匹配,以获得有效的功率传输。可以通过调整匝比n来使原、副端阻抗匹配。在理想条件下:变压器耦合的阻抗变换3.1.4光电耦合说明:1、具有普通三极管类似曲线2、多数以集成电路形式出现3、主要用于抗电磁干扰一、光电耦合器及其传输特性二、光电耦合放大电路:3.1.4光电耦合3.2多级放大电路的动态分析RsIi+Vs+Vi信号源Io+VoRL负载第一级第二级第n级设:1=2=50,rbe1=2.9K,rbe2=1.7K+UCCRS1M(+24V)R1

6、20KUi27KC2C3R3R2RLRE282K43K10K8KUo10KC1RC2T1RE1CET2US前级后级两级放大电路计算例1解:(1)Q点各级互不影响,单独计算。解:ri2Uo1Ui2+UCCRS1M(+24V)R120KUi27KC2C3R3R2RLRE282K43K10K8KUo10KC1RC2T1RE1CET2US(2)微变等效电路:RE1R2R3RC2RLRSR1(3)动态参数:1ri=R1//[rbe1+(+1)RL1]其中RL1=RE1//ri2=RE1//R2//R3//r

7、be1=RE1//RL1=RE1//ri2=27//1.71.7Kri=1000K//(2.9+51×1.7)K82K2ro=RC2=10KRE1R2R3RC2RLRSR13中频电压放大倍数:其中:RE1R2R3RC2RLRSR1RE1R2R3RC2RLRSR13.3.1直接耦合放大电路的零点漂移现象:1.零点漂移:uot0当ui=0时:有时会将信号淹没零漂:输入短路时,仍有缓慢变化的输出电压产生.3.3直接耦合放大电路第一级是关键!2.减小零漂的措施用非线性元件进行温度补偿引入直流负反馈采用差分

8、式放大电路主要原因:温度变化引起,也称温漂。温漂指标:温度每升高1度时,输出漂移电压按电压增益折算到输入端的等效输入漂移电压值。3.3.2差分放大电路:一、电路的组成:一、电路的组成:抑制零漂的原理:uo=uC1-uC2=0uo=(uC1+uC1)-(uC2+uC2)=0当ui1=ui2=0时,当温度变化时:uC1=uC2uC1=uC2当ui1=ui2(大小相等,极性相同),共模输入信号设ui1,ui2,使uC1,uC2。因

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