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时间:2020-06-01
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1、第二章基本放大电路12433第一节放大的概念和放大电路的主要性能指标第二节放大电路的分析方法第三节固定偏置共射极放大电路第四节分压式偏置电路共射极放大电路返回第二章基本放大电路56第五节共集电极放大电路与共基极放大电路第七节多级放大电路返回第一节放大的概念和放大电路的主要性能指标一、放大的概念放大现象存在于各种场合。例如,利用放大镜放大微小物体,这是光学中的放大;利用杠杆原理用小力移动物体,这是力学中的放大;利用变压器将低电压变换为高电压,这是电学中的放大。研究它们的共同点,一是都将“原物”形状或大小按一定比例放大了,二是放大前后能量守恒。例如,杠杆原理中前后端做功相同,理想变压器的原、副边
2、功率相同等。二、放大电路的主要性能指标放大电路的主要性能指标有:放大倍数、输入电阻、输出电阻、最大输出幅值、通频带、最大输出功率、效率和非线性失真系数等,本节主要介绍前三种性能指标。1.放大倍数下一页返回第一节放大的概念和放大电路的主要性能指标放大倍数是衡量放大电路放大能力的重要性能指标,常用A表示。放大倍数可分为电压放大倍数、电流放大倍数和功率放大倍数等。放大电路框图如图2-1所示放大电路输出电压的变化量与输入电压的变化量之比,称为电压放大倍数,用AV表示即2.输入电阻输入电阻就是从放大电路输入端看进去的交流等效电阻,用R,表示。在数值上等于输入电压u1与输入电流i1之比,即上一页下一页返
3、回第一节放大的概念和放大电路的主要性能指标3.输出电阻输出电阻就是从放大电路输出端(不包括RL)看进去的交流等效电阻,用RV表示。RV的求法如图2-2所示,即先将信号源us短路,保留内阻Rs,将RL开路,在输出端加一交流电压u,产生电流i,输出电阻RV等于u与i之比,即三、直流通路与交流通路对放大电路的分析包括静态分析和动态分析。静态分析的对象是直流量,用来确定管子的静态工作点;动态分析的对象是交流量,用来分析放大电路的性能指标。对于小信号线性放大器,为了分析方便,常将放大电路分别画出直流通路和交流通路,把直流静态量和交流动态量分开来研究。上一页下一页返回第一节放大的概念和放大电路的主要性能
4、指标1.直流通路的画法电路在输入信号为零时所形成的电流通路,称为直流通路。画直流通路时,将电容视为开路,电感视为短路,其他元器件不变。画出图2-3(a)电路的直流通路如图2-3(b)所示。2.交流通路的画法电路只考虑交流信号作用时所形成的电流通路称为交流通路。它的画法是,信号频率较高时,将容量较大的电容视为短路,将电感视为开路,将直流电源(设内阻为零)视为短路,其他不变。画出2一3(a)电路的交流通路如图2-4所示。上一页返回第二节放大电路的分析方法一、估算法工程估算法也称近似估算法,是在静态直流分析时,列出回路中的电压或电流方程用来近似估算工作点的方法,例如图2-3所示的电路,在UCC>U
5、BE条件下,由基极回路得如果三极管工作在放大区,则由图2-3的输出回路,肩下一页返回第二节放大电路的分析方法二、图解法在三极管的特性曲线上直接用作图的方法来分析放大电路的工作情况,称之为特性曲线图解法,简称图解法。它既可作静态分析,也可作动态分析。下面以图2-5(a)所示的共射放大电路为例介绍图解法。1.静态分析图2-5(a)为静态时共射放大电路的直流通路,用虚线分成线性部分和非线性部分。非线性部分为三极管;线性部分为确定基极偏流的UCC,RB以及输出回路的UCC和RB.图示电路中三极管的偏流IB。可由下式求得上一页下一页返回第二节放大电路的分析方法非线性部分用三极管的输出特性曲线来表征,它
6、的伏安特性对应的是IB=40uA的那一条输出特性曲线,如图2-5(b)所示,即根据KVL可列出输出回路方程,亦即输出回路的直流负载线方程为2.动态分析从放大电路交流通路(图2-4)的输入端看,RB与发射结并联;从集电极看,RC和RB并联。此时的交流负载为R'L=RC//RL,,显然引7、线性区域而产生失真,这种由于三极管特性的非线性造成的失真称为非线性失真。1)截止失真在图2-6(a)中,静态工作点Q偏低,而信号的幅度又较大,在信号负半周的部分时间内,使动态工作点进入截止,ib的负半周被削去一部分。因此iC的负半周和uCC的正周也被削去相应的部分,产生了严重的失真。这种由于三极管在部分时间内截止而引起的失真,称为截止失真。上一页下一页返回第二节放大电路的分析方法2)饱和失真在图2-6(b)中
7、线性区域而产生失真,这种由于三极管特性的非线性造成的失真称为非线性失真。1)截止失真在图2-6(a)中,静态工作点Q偏低,而信号的幅度又较大,在信号负半周的部分时间内,使动态工作点进入截止,ib的负半周被削去一部分。因此iC的负半周和uCC的正周也被削去相应的部分,产生了严重的失真。这种由于三极管在部分时间内截止而引起的失真,称为截止失真。上一页下一页返回第二节放大电路的分析方法2)饱和失真在图2-6(b)中
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