射极偏置电路.ppt

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时间:2020-03-23

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1、2.4 放大电路静态工作点的稳定——射极偏置电路1、静态工作点稳定的重要性2、射极偏置电路重点:3、稳定静态工作点的措施一、知识回顾2、h参数等效电路模型P140-2.73、交流等效电路5、作业讲解:4、交流等效电路法的分析步骤1、直流模型1、直流模型2、h参数等效电路模型三极管简化h参数模型3、阻容耦合放大电路的交流等效电路输入电阻:rbeRBRCRL电压放大倍数的计算:输出电阻:空载:4、交流等效电路法的分析步骤(1)、估算Q点并求rbe(2)、画出放大电路的交流等效电路(3)、分析电路的动态参数:Ri=Rb//rbe≈rbeRO=RC电压放大倍数:输入电阻:输出电阻:5、作

2、业讲解:P1402.7解:①、在空载和有载时,IB、rbe均相等:+VCCRbRCTRLRSuo+–++–uBEuCE–iCiBiE②、空载时:静态管压降:电压放大倍数:输入电阻:输出电阻:icibuSrbeibRbRCEBCui+-uo+-+-RSii③、带负载(当RL=3KΩ)时:+VCCRbRCTRLRSuo+–++–uBEuCE–iCiBiL静态管压降:③、带负载(当RL=3KΩ)时:电压放大倍数:输入电阻:输出电阻:ibicuSrbeibRbRCRLEBCui+-uo+-+-RSii2.4 稳定静态工作点的放大电路(一)、工作点稳定的必要性(二)、射极偏置电路(三)

3、、动态参数(五)、稳定静态工作点的措施(四)、举例(一)、工作点稳定的必要性1、温度的变化;2、参数的变化(维修时的改变)。Q变UBEICEO变T变IC变温度对值及ICEO的影响T、ICEOICiCuCEQQ´总的效果是:直流负反馈温度补偿(二)、射极偏置电路2、稳定原理1、电路的组成3、静态工作点估算4、电路的特点1、电路的组成Rb2+VCCRCC1C2Rb1CeReRLuiuoBECRb2+VCCRCC1C2Rb1CeReRLuiuoI2I1IB2、稳定原理TUBEICICIEUEUBUBE=UB-UE=UB-IEREUB被认为较稳定ICIEIB由输入特性曲线本电路稳压

4、的过程实际是由于加了Re形成了负反馈过程ECB动画I2I1IB3、静态工作点的估算UBE=UB-UE=UB-IEReI1=(5~10)IBQI2=I1+IBQI1Rb2+VCCRCC1C2Rb1CeReRLuiuoBECIE=IC+IBICICIE直流通道及静态工作点估算UBIB=IC/UCE=VCC-ICRC-IEReICIE=UE/Re=(UB-UBE)/ReUBE0.7V+VCCRb2RCRb1ReICIEIBUCE电容开路,画出直流通道I2I1IB4、电路的特点:UBE=UB-UE=UB-IEReI1=(5~10)IBI1=I2+IBI2Rb2+VCCRCC1

5、C2Rb1CeReRLuiuoBECIE=IC+IBIC分压式偏置电路Re射极直流负反馈电阻Ce交流旁路电容ICIERb2+VCCRCC1C2Rb1CERERLuiuo电容短路,直流电源短路,画出交流通道(三)、动态参数BEC交流通路Rb1RCRb2RLuiuoBECibiciii2i1交流等效电路rbeRCRLRb1Rb2BECI1I2电压放大倍数、输入电阻、输出电阻的计算:Ri=Rb1//Rb2//rbeRo=RCrbeRCRLRb1Rb2BECI1I2RL=RC//RLRb2RCC1C2Rb1CeReRL++++UCCuiuo++––RSeS+–去掉Ce后的微变等效电路短

6、路对地短路如果去掉CE,Au,ri,ro?rbeRbRCRLEBC+-+-+-RSRe电压放大倍数rbeRCRLRb1Rb2BECI1I2IeRe输入电阻输出电阻rbeRCRLRb1Rb2BECI1I2IeReUi=Ib[rbe+(1+)Re]Ib=Ui/[rbe+(1+)Re]Ii=I1+I2+Ib=Ui/Rb1+Ui/Rb2+Ui/[rbe+(1+)Re]输出电阻RO=RC输入电阻Ui=Ib[rbe+(1+)Re]Ib=Ui/[rbe+(1+)Re]Ii=I1+I2+Ib=Ui/Rb1+Ui/Rb2+Ui/[rbe+(1+)Re]ri=Rb1//Rb2///[rb

7、e+(1+)Re]ri=Ui/Ii=UiUi/Rb1+Ui/Rb2+Ui/[rbe+(1+)Re]无旁路电容Ce有旁路电容CeAu减小分压式偏置电路ri提高ro不变Rb1=5kRb2=15kRe=2.3kRC=5.1kRL=5.1k=50VCC=12V例2.4.1解:(1)、估算静态工作点UB=(512)/(5+15)=3VICIE=UE/Re=(UB-UBE)/Re=(3-0.7)/2.3=1mAIB=IC/=1/50=0.02mA=20AUCE=VCC

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