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时间:2020-08-01
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1、第3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在实际应用中,为了同时满足多方面的要求,需要将多个基本放大电路连接起来,从而构成多级放大电路。组成多级放大电路的每一个基本放大电路称为一级,级与级之间的连接称为级间耦合。常见的耦合方式有直接耦合、阻容耦合和变压器耦合等方式。3.1.1直接耦合直接耦合:将前级的输出端直接连接到后级的输入端,没有电抗性元件,称为直接耦合,如图所示。图中既作为第一级的集电极电阻,又作为第二级的基极电阻。由于,管的静态工
2、作点太靠近饱和区,容易引起饱和失真,为此,在管的发射极加电阻,以抬高管的基极电位,如左图所示。一、直接耦合放大电路静态工作点的设置增加后,虽然两级均可获得合适的静态工作点,第二级的电压放大倍数却大大下降。为此,可将电阻换成稳压管。这是因为当稳压管工作在击穿状态时,其端电压基本不变,且动态电阻只有几十欧。的作用是给稳压管提供较大的稳压电流。位。可是,如果级数增多,由于集电极电位逐级升高,以至于接近电源电压,势必使后级的静态工作点不合适。为此,可采用型和型管混合使用的方法如图,虽,但。为了使晶体管工作在放大区,要求集电极电
3、位高于其基极电1.能放大直流和缓慢变化的信号(交直流信号均可通过);2.易于集成化(集成电路中,制作电阻比制作电容容易);3.各级电路点相互影响,存在零点漂移现象,即输入电压变化为零时,输出电压的变化不为零的现象。由于前一级的漂移电压会送到下一级放大,结果造成输出级工作点严重偏移。二、直接耦合方式的特点3.1.2阻容耦合阻容耦合:将前级输出端通过电容接到后级的输入端,称为阻容耦合。如图所示为两级阻容耦合放大电路,第一级为共射放大电路,第二级为共集放大电路。1.点独立,互不影响,零点漂移小;2.不能放大缓慢变化的信号和直
4、流信号;3.不易集成化。阻容耦合方式的特点:3.1.3变压器耦合变压器耦合:将前级的输出端通过变压器接到后级的输入端或负载电阻上,称为变压器耦合,如图所示。上图所示变压器耦合共射放大电路的电压放大倍数为:点相互独立,便于分析、设计和调试;不能放大缓慢变化的信号和直流信号;笨重,不易集成化;其最大的特点是具有阻抗变换作用。变压器耦合的特点:三级放大电路的电压放大倍数:三级放大电路的电压放大倍数等于组成它的各级放大电路的电压放大倍数之积,即3.2多级放大电路的动态分析级放大电路的电压放大倍数:级放大电路的电压放大倍数等于组
5、成它的各级放大电路的电压放大倍数之积,即输入电阻:多级放大电路的输入电阻一般为第一级的输入电阻,即输出电阻:多级放大电路的输出电阻一般为最后一级的输出电阻,即后级的输入电阻就是前级的负载电阻。注意!例:电路如图,设晶体管的,,。求各级放大电路的点,多级放大电路的、和。解:各级静态工作点的计算多级放大电路的交流通路与交流等效电路:第二级输入电阻的计算:第一级电路电压放大倍数的计算:第二级电压放大倍数及总的电压放大倍数的计算:输入电阻的计算:交流等效电阻,第二级输入电阻。由于,故,电压放大倍数为,,,输入电阻为,输出电阻为
6、。输出电阻的计算:例:电路如图,已知晶体管,,,。试估算电路的点、、和。解:各级静态工作点或由戴维宁定理得,,第一级第二级交流等效电路为第一级第二级第一级第二级第一级,,,例:电路如图,已知,,,求静态工作点、电压放大倍数、输入电阻和输出电阻。解:,,,,,很小,可忽略不计,源电压增益作业3.3直接耦合放大电路(a)测试电路(b)输出电压的漂移3.3.1直接耦合放大电路的零点漂移现象二、抑制温漂的措施3.采用特性相同的管子,使它们的温漂互相抵消,构成差分放大2.采用温度补偿法,利用热敏元件抵消放大管的变化,如图、1.
7、引入直流负反馈,如静态工作点稳定电路,如图所示;所示;电路。一、零点漂移现象及产生的原因1.零点漂移现象:输入电压为零,而输出电压不为零,且发生缓慢变化的现象。2.产生的原因:电源电压波动、元件老化、半导体元件参数随温度发生变化等。但主要原因是温度变化所引起的漂移。3.3.2差分放大电路一、电路组成对称式差分放大电路:电路参数完全相同,管子特性也完全相同,两只管子的集电极静态电位在温度变化时也将时时相等,电路以两只管子集电极电位差作为输出,就克服了温度漂移现象。温控电压源电路:图中是假想的受温度控制的电压源,其电压与集
8、电极静态电压保持同步变化,且与之相等。当温度变化时,由于始终与保持相等,故输出电压中就只有动态信号作用的部分了,从而抑制了由于温度变化而引起的漂移。在,电压放大能力变小。当输入电压为两个大小相等、极性相同的共模信号时,输出电压为零,这说明差分放大电路对共模信号具有很强的抑制作用。但是由于发射极电阻的存当于短路到地,因此大大提高了对
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