模电课件-第三章多级放大电路.ppt

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时间:2020-04-04

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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§3.1多级放大电路的耦合方式耦合方式:级与级之间的连接方式。第一级放大电路输入输出第二级放大电路第n级放大电路……第n-1级放大电路单级——多级,必然存在耦合耦合:即信号的传送。功放级对耦合电路要求:静态:保证各级Q点设置合理动态:传输信号减少信号损失波形不失真如果电流传输,要使前级的信号电流有效地注入后一级,应尽量减小传输中的分流作用。如果电压传输,要使前级的信号电压有效地加到后级的输入端,应尽量减小传输中的分压作用。耦合方式:直接耦合、阻容耦合、变压器耦

2、合、光电耦合3.1.1直接耦合改善:增加RE2以设置合适的Q点。问题:前后级Q点相互影响,导致…….。+UCCuoRC2T2uiRC1R1T1R2RE2但RE2的引入会使………进一步改善:考虑采用二极管和稳压管两者对于直流信号和交流信号分别等效为:……电阻R的作用:……电路存在的问题:…….采用NPN和PNP管混合使用的方法解决上述问题:小结:直接耦合电路的缺点:Q点相互影响,不利于电路的分析、设计和调试有零点漂移现象直接耦合电路的优点:有良好的低频特性,可以放大直流及缓慢变化的信号易于集成应用:集成电路3.1.2阻容耦合小结:阻容耦合电路的缺点:低频特性差,

3、不能放大缓慢变化信号大电容制造困难,不易于集成阻容耦合电路的优点:Q点相互独立,利于电路的分析、设计和调试传输中交流信号损失小,增益高应用:分立元件电路,交流放大3.1.3变压器耦合特点:因变压器的存在,Q点相互独立,可实现阻抗变换,在分立元件功放中广泛应用。它可放大交流信号,但不能放大变化缓慢的信号,其低频特性差,更不能集成化。发光元件光敏元件特点:实现了输入、输出两部分电路的电气隔离,能有效地抑制干扰。若输入和输出回路采用独立电源,且分别接不同的“地”,则即使是远距离的信号传输,也可避免受到各种电干扰。3.1.4光电耦合§3.2多级放大电路的动态分析将单级

4、放大电路连接成多级放大电路后,要研究的主要问题:级间的相互影响。Ri2=RL1例题:Ri2+UCCRS1M(+24V)R120k27kC2C3R3R2RLRE282k43k10k8k10kC1RC2T1RE1CET2电路的基本组成?微变等效电路:Ri2+UCCRS1M(+24V)R120k27kC2C3R3R2RLRE282k43k10k8k10kC1RC2T1RE1CET2RE1R2R3RC2RLRSR11.Ri=R1//[rbe1+(+1)RL1']其中:RL1=RE1//RL1=RE1//Ri2=RE1//R2//R3//rbe22.Ro=RC2RE

5、1R2R3RC2RLRSR1如何解决级间的影响?第二级的输入电阻看作第一级的负载3.电压放大倍数:其中:RE1R2R3RC2RLRSR1RE1R2R3RC2RLRSR1解决级间影响的另外一种办法?将前级等效为一个具有内阻的信号源来考虑,通过前级的输出电阻R0反映前级对后级的影响。计算电压放大倍数时,先算出第一级空载时的放大倍数,在计算第二级时把第一级的输出电阻作为第二级的信号源内阻Ri。需要注意的问题:(1)两种解决方法不能混淆采用。(2)两种方法求出的每一级的电压放大倍数不同,但总的电压放大倍数是相同的。作业P1793.2ab3.3.1直接耦合电路的零点漂移

6、现象§3.3直接耦合放大电路与阻容耦合相比,直接耦合需要解决此问题的必要性?抑制温度漂移的方法:零点漂移的主要原因是温度漂移零点漂移uot0有时会将信号淹没当ui等于零时,uo不等于零。1.在电路中引入直流负反馈,例静态工作点稳定电路2.采用温度补偿的方法,利用热敏元件来抵消放大管的变化P1053.采用特性相同的管子,使它们的温漂相互抵消,构成“差分放大电路”基本结构特点:结构对称,对称的含义是两个三极管T1、T2的特性一致,电路参数对应相等。3.3.2差分放大电路ui1ui2uo+UCCRCR1T1RBRCR1T2RB抑制零漂的原理:uo=uC1-uC2=0

7、uo=(uC1+uC1)-(uC2+uC2)=0当ui1=ui2=0时:当温度变化时:uo+UCCRCR1T1RBRCR1T2RBui2ui1(1)电路不可能完全对称,所以接入发射极电阻,稳定Q点。P147(2)Re越大,Q点越稳定,零漂越小,但Re越大,其两端压降增大,管子的动态范围将随着减小,所以引入直流负电压源-UEE,构成双电源长尾式差动放大电路(分析的重点)。uoui1+UCCRCT1RBRCT2RBui2RE–UEE基本电路需要改进:一、结构为了使左右平衡,可设置调零电位器:双电源长尾式差放电路uoui1+UCCRCT1RBRCT2RBui2R

8、E–UEEuoui1+UCCRCT1R

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