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时间:2020-07-31
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1、4.4放大电路静态工作点的稳定问题4.4.1温度对静态工作点的影响4.4.2射极偏置电路1.基极分压式射极偏置电路2.含有双电源的射极偏置电路3.含有恒流源的射极偏置电路4.4.1温度对静态工作点的影响4.1.6节讨论过,温度上升时,BJT的反向电流ICBO、ICEO及电流放大系数或都会增大,而发射结正向压降VBE会减小。这些参数随温度的变化,都会使放大电路中的集电极静态电流ICQ随温度升高而增加(ICQ=IBQ+ICEO),从而使Q点随温度变化。要想使ICQ基本稳定不变,就要求在温度升高时,电路能自动地适当减小
2、基极电流IBQ。4.4.2射极偏置电路(1)稳定工作点原理目标:温度变化时,使IC维持恒定。如果温度变化时,b点电位能基本不变,则可实现静态工作点的稳定。T稳定原理:ICIEVE、VB不变VBEIBIC(反馈控制)1.基极分压式射极偏置电路(a)原理电路(b)直流通路b点电位基本不变的条件:I1>>IBQ,此时,VBQ与温度无关VBQ>>VBEQRe取值越大,反馈控制作用越强一般取I1=(5~10)IBQ,VBQ=3~5V1.基极分压式射极偏置电路(1)稳定工作点原理1.基极分压式射极偏置电路(
3、2)放大电路指标分析①静态工作点②电压增益画小信号等效电路(2)放大电路指标分析②电压增益输出回路:输入回路:电压增益:画小信号等效电路确定模型参数已知,求rbe增益(2)放大电路指标分析(可作为公式用)③输入电阻则输入电阻放大电路的输入电阻不包含信号源的内阻(2)放大电路指标分析④输出电阻输出电阻求输出电阻的等效电路网络内独立源置零负载开路输出端口加测试电压其中则当时,一般()(2)放大电路指标分析2.含有双电源的射极偏置电路(1)阻容耦合静态工作点2.含有双电源的射极偏置电路(2)直接耦合
4、3.含有恒流源的射极偏置电路静态工作点由恒流源提供分析该电路的Q点及、、end4.5共集电极放大电路和共基极放大电路4.5.1共集电极放大电路4.5.2共基极放大电路4.5.3放大电路三种组态的比较4.5.1共集电极放大电路1.静态分析共集电极电路结构如图示该电路也称为射极输出器由得直流通路①小信号等效电路4.5.1共集电极放大电路2.动态分析交流通路4.5.1共集电极放大电路2.动态分析②电压增益输出回路:输入回路:电压增益:其中一般,则电压增益接近于1,电压跟随器即。4.5.1共集电极放大电路2.动态分析③输入电阻
5、当,时,输入电阻大④输出电阻由电路列出方程其中则输出电阻当,时,输出电阻小4.5.1共集电极放大电路2.动态分析共集电极电路特点:◆电压增益小于1但接近于1,◆输入电阻大,对电压信号源衰减小◆输出电阻小,带负载能力强。4.5.1共集电极放大电路4.5.2共基极放大电路1.静态工作点直流通路与射极偏置电路相同2.动态指标①电压增益输出回路:输入回路:电压增益:交流通路小信号等效电路②输入电阻③输出电阻2.动态指标小信号等效电路4.5.3放大电路三种组态的比较1.三种组态的判别以输入、输出信号的位置为判断依据:信号由基极输
6、入,集电极输出——共射极放大电路信号由基极输入,发射极输出——共集电极放大电路信号由发射极输入,集电极输出——共基极电路2.三种组态的比较3.三种组态的特点及用途共射极放大电路:电压和电流增益都大于1,输入电阻在三种组态中居中,输出电阻与集电极电阻有很大关系。适用于低频情况下,作多级放大电路的中间级。共集电极放大电路:只有电流放大作用,没有电压放大,有电压跟随作用。在三种组态中,输入电阻最高,输出电阻最小,频率特性好。可用于输入级、输出级或缓冲级。共基极放大电路:只有电压放大作用,没有电流放大,有电流跟随作用,输入电阻
7、小,输出电阻与集电极电阻有关。高频特性较好,常用于高频或宽频带低输入阻抗的场合,模拟集成电路中亦兼有电位移动的功能。4.5.3放大电路三种组态的比较end例 电路如图题所示,BJT的电流放大系数为β,输入电阻为rbe,略去了偏置电路。试求下列三种情况下的电压增益AV、输入电阻Ri和输出电阻RO①vs2=0,从集电极输出;②vs1=0,从集电极输出;③vs2=0,从发射极输出。解① 共发射极接法vs2vs1+--+ReRcTbecbRcvivoec++--rbeβIbReIbIe②共基极组态ebcvs2-+-+voReR
8、cTvs2vs1+--+ReRcTbecvs2++--ReRcebcvorbeβIbIeIb③共集电极组态cvs1ebRcRevo++--vs2vs1+--+ReRcTbecIcIe++vs1--ecbrbeReRcvoβIbIb
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