放大电路基本原理和分析方法ppt课件.ppt

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时间:2020-10-03

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1、第二章放大电路基本原理和分析方法放大的概念放大电路的主要技术指标单管共发射极放大电路放大电路的基本分析方法静态工作点的稳定BJT放大电路的三种组态多级放大电路§2.1放大的概念放大--把微弱的电信号的幅度放大。其本质是:1.实现能量的控制;2.放大的对象是变化量。一个微弱的电信号通过放大后,输出电压或电流的幅度得到了放大,但它随时间变化的规律不能变,即不失真。一、放大倍数表示放大器的放大能力。(1)电压放大倍数:§2.2放大电路的主要技术指标(2)电流放大倍数:二、最大输出幅度在输出波形不失真的情况下,放大电路能够提供

2、给负载的最大输出电压或电流。可用有效值或峰-峰值来表示。U1、U2、U3等分别表示输出信号中的基波、二次谐波、三次谐波等的有效值。由于放大器件输入、输出特性的非线性,因此放大电路的输出波形不可避免地将产生非线性失真。三、非线性失真系数从放大电路的输入端看进去的等效电阻。四、输入电阻(1)Ri越大,Ii就越小,从信号源索取的电流越小。(2)当信号源有内阻时,Ri越大,Ui就越接近US。一般来说,Ri越大越好。Ro越小,放大电路带负载的能力越强,反之则差。五、输出电阻从放大电路的输出端看进去的等效电阻。输出电阻表明放大电路

3、带负载的能力。放大电路的放大倍数会随着信号频率的变化而变化。fAuAm0.7AmfL下限截止频率fH上限截止频率通频带:BW=fH–fL放大倍数随频率变化曲线--幅频特性曲线BW六、通频带七、最大输出功率与效率——在输出信号不产生明显失真的前提下,能够向负载提供的最大输出功率。输出功率Pom效率η最大输出功率Pom与直流电源消耗的功率Pv之比。η=Pom/Pv§2.3单管共发射极放大电路2.3.1单管共发射极电路的组成提供适当的静态IB。VCC保证集电结反偏,并为负载电路提供能量。RC将变化的电流转变为变化的电压。工作

4、在放大区,满足iC=iB,使发射结正偏,提供适当的静态UBE。1.需两路直流电源两个缺点:2.ui与uo不共地++电解电容,有极性,大小为10F~50F作用:隔直通交,隔离输入输出与电路中直流量的联系,同时能使交流信号顺利输入输出。阻容耦合单管共射放大电路ΔuiΔuBEΔiBΔiCΔiCRCΔuCEΔuO2.3.2单管共发射放大电路的工作原理uBE+-uCE+-RLiBiCVCC=iCRC+uCEβΔiBΔuCE=-ΔiCRC2.3.3放大电路的基本分析方法1、近似估算法2、图解法3、微变等效电路法对放大电路的工

5、作情况进行近似估算。在三极管的特性曲线上用作图的方法求解。在一个比较小的变化范围内,近似认为放大器件的特性曲线是线性的,从而将非线性问题转化为线性问题,然后利用适用于线性电路的各种规律、定理等来对方大电路求解。一、直流通路与交流通路对直流信号的阻抗是无穷大,故不允许直流信号通过;但对交流而言,电容容抗为1/ωc,当电容值足够大时,容抗很小,交流信号在电容上的压降可以忽略,可视为短路。(电容:隔直通交)电容:电感:对直流信号而言阻抗很小,视为短路;对交流呈现感抗ωL。(电感:通直隔交)理想电压源:如VCC等,由于其电压恒

6、定不变,即电压变化量等于零,故在交流通路中相当于短路。理想电流源:由于其电流恒定不变,即电流变化量等于零,故在交流通路中相当于开路。直流通路的画法:+TCCRbVcR交流通路的画法:+++R--uoTuRbRLic+TRb+VCCcR二、静态工作点的近似估算1.静态工作点—ui=0时电路的工作状态ICIEIB+UBE-+UCE-由于(IB,UBE)和(IC,UCE)分别对应于输入、输出特性曲线上的一个点,所以称为静态工作点Q。放大电路建立正确的静态工作点,是为了使三极管工作在线性区,以保证信号不失真。输入特性曲线输出特

7、性曲线uiuouo比ui幅度放大且相位相反各点波形:ΔuiΔuBEΔiBΔiCΔiCRCΔuCEΔuOuBE+_iBuCE+_iC+_+_2.静态工作点的近似估算(IBQ、UBEQ、ICQ、UCEQ)硅管UBEQ=(0.6~0.8)V锗管UBEQ=(0.1~0.3)V已知:VCC=12V,RC=3K,Rb=280K,=50,该BJT为NPN硅管。求:确定其静态工作点.解:三、图解法在三极管的特性曲线上通过作图的方法来分析电路的静态及动态工作情况。交流、直流信号分开讨论,先静态后动态。1、静态分析(ui=0)三、图

8、解法在三极管的特性曲线上通过作图的方法来分析电路的静态及动态工作情况。交流、直流信号分开讨论,先静态后动态。1、静态分析(ui=0)iBuBEQ静态工作点Q(0,VCC/Rb)(VCC,0)实际工程计算中,输入特性在手册中一般找不着,所以常采用近似估计法。(1)输入回路:当IB=0时,UBE=VCC,该直线经过点(VCC,0);当

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