最新便于集成直接耦合放大电路概念教学讲义ppt课件.ppt

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时间:2021-04-24

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1、便于集成直接耦合放大电路概念信号的变化范围很小研究的对象仅仅是变化量晶体管微变等效条件一、晶体管共射h参数等效模型1.输入回路iBuBE当信号很小时,将输入特性在小范围内近似线性。uBEiB对输入的小交流信号而言,三极管相当于电阻rbe。rbb’的量级一般为100~300欧,可取100欧。对于小功率三极管:h参数的确定一般用测试仪测出;rbe与Q点有关,可用图示仪测出。一般也用公式估算rberbe=rb+(1+)re则而(T=300K)对于低频小功率管rb≈(100-300)2.输出回路iCuCE近似平行iC输出

2、端相当于一个受ib控制的电流源。ubeibuceic3.三极管的微变等效电路rbeibibbcecbe微变等效电路模型仅对变化量而言的;2.h参数与Q有关。二、基本共射放大电路的微变等效电路将交流通道中的三极管用微变等效电路代替:交流通路RbRCRLuiuo将交流通路中的三极管用微变等效电路代替:交流通路RbRCRLuiuo常用有效值表示UirbeIbIbIiIcUoRbRCRL微变等效电路1.电压放大倍数的计算注意:负号表示输入和输出电压相位相反。UirbeIbIbIiIcUoRbRCRL2.输入电阻的计算输入电阻指的是

3、向放大电路输入端看进去的等效电阻。根据输入电阻的定义:电路的输入电阻越大,从信号源取得的电流越小,对信号源的影响程度也越小。UirbeIbIbIiIcUoRbRCRL所以:用加压求流法求输出电阻:rbeRbRC003.输出电阻的计算已知VCC=12V,Rb=510kΩ,RC=3kΩ;晶体管的rbb’=150Ω,β=80,导通时的UBEQ=0.7V;RL=3kΩ。(1)求出电路的Au、Ri和Ro;(2)若所加信号源内阻为Rs,求出解:(1)首先求出Q点和rbe,再求出Au、Ri和Ro。例:电路如图所示:画出交流等效电路如下:UC

4、EQ大于UBEQ,说明Q点在晶体管的放大区。0(2)ROIO00例:分析图中带射极电阻的共射电路的Q、Au、Ri和Ro。动态性能分析用加压求流法求输出电阻。rbeRCReRbRS可见,加射极电阻后,放大倍数减小、输出电阻不变,但输入电阻增大了。1.首先利用估算法(或图解法)确定静态工作点Q;2.求静态工作点处的rbe的值;3.画出微变等效电路。可先画出三极管的等效模型,然后画出放大电路其他部分的交流通路;4.列出电路方程求解。解题步骤Q点稳定的共射极放大器及其交流等效电路(a)电路;(b)交流等效电路三、Q点稳定的共射放大电路的

5、微变等效电路1.电压放大倍数Au输入交流电压Ui=Ibrbe输出交流电压Uo=-Ic(RC‖RL)=-βIb(RC‖RL)电压放大倍数(2)由于rbb′很小,当忽略其影响时,Au可近似为(3)R′L(=RC‖RL)越大,Au越大。因而要求RC、RL尽可能大,但是增大RC将受到Q点的制约。可以设想,在RL足够大的前提下,如果用电流源代替RC,则共射极放大器将具有很高的电压增益。讨论:(1)Au表达式中的负号,表明共射极放大器的输出电压与输入电压反相,这与图解分析的结果相一致。可见,Au几乎与β无关,而与ICQ近似成正比。因此,适当

6、增大ICQ,可以有效提高Au。2.电流放大倍数Ai流过RL的电流Io为而式中,RB=RB1‖RB2。可得若满足RB>>rbe、RL<

7、Aus

8、<

9、Au

10、。若满足R

11、iRs,则Aus≈Au6.将旁通电容CE开路即发射极接有电阻RE时的情况此时,对交流信号而言,发射极将通过电阻RE接地,Ui=Ibrbe+IeRE=Ibrbe+(1+β)IbRE而Uo仍为-βIbR′L,则电压放大倍数变为可见放大倍数减小了。这是因为RE的自动调节(负反馈)作用,使得输出随输入的变化受到抑制,从而导致Au减小。当(1+β)RErbe时,则有与此同时,从b极看进去的输入电阻R′i变为输出电阻,仍为RC,即Ro=RC即射极电阻RE折合到基极支路应扩大(1+β)倍。输入电阻为Ri=RB1‖RB2‖Ri′显然,输入电阻明

12、显增大了。等效电路法的步骤(归纳)1.首先利用图解法或近似估算法确定放大电路的静态工作点Q。2.求出静态工作点处的微变等效电路参数和rbe。3.画出放大电路的微变等效电路。可先画出三极管的等效电路,然后画出放大电路其余部分的交流通路。4.列出电路方程并求解。复

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