项目一音频放大器的设计与制作任务音频放大器前置放大ppt课件.ppt
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1、项目一 音频放大器的设计与制作 任务2 音频放大器前置放大电路的制作(一)认识晶体管放大电路,2.4 拓展知识 2.4.1 场效应管放大电路 2.4.2 差动放大电路,2.4.1 场效应管放大电路,场效应管(FET)和双极型三极管都是电子电路中常用的,重要的放大元件。它们都具有放大作用,都是放大电路中的核心元件。场效应管和普通晶体管一样具有放大作用,它们组成的放大电路也十分相似,分析计算方法也类似。与晶体管放大电路的共发射极、共集电极、共基极接法相对应,场效应管放大电路有共源极、共漏级两种接法。,一、共源极放大电路,下图所示的是一个由N沟道增强型MOS场效应管作为放大元件的单管共源极放大电路的
2、原理电路图。电路中VDD是漏极直流电源,RD是漏极负载电阻,VGG是栅极直流电源,RG为栅极电阻。输入电u i加在场效应管的栅源极之间,输出电压u o从漏源极之间得到。可见输入、输出回路的公共端为场效应管的源极,因此,称为共源极放大电路 对于N沟道增强型MOS场效应管来说,为了使管子工作在恒流区,以实现良好的放大作用,必须满足以下条件:,uGS UTN uDS uGSUTN,图2-4-1 共源极放大电路的原理电路,1.静态分析,场效应管组成的放大电路和晶体管样,也必须设置静态工作点,需要计算:当输入信号为零时,管子的UGSQ、IDQ和UDSQ,可以用图解法和微变等效电路法来分析它们的工作情况。
3、,近似计算,MOS场效应管的栅极被绝缘层隔离,栅极没有电流,所以当输入信号为零时,栅源间的电压等于外加的栅极直流电源VGG,即:,由N沟道增强型MOS场效应管的漏极电流i D与栅源极电压uGS之间的关系可知:,i D = IDO,( uGSUTN ),UGSQ = VGG,UDSQ = VDDIDQRD,图解法,在场效应管输出特性曲线的基础上,利用图解的方法得到共源放大电路的静态工作点。,根据图示放大电路的漏极回路,可列出其直流负载线方程: uDS = VDDiDRD,找直线上两个特殊的点,连接这两点画出直流负载线。,iD = 0时, uDS = VDD (VDD ,0 ),(0 ,,),uD
4、S = 0时,,直流负载线与输出特性曲线中uGS = UGSQ =VGG的条曲线的交点,就是所求的静态工作点,Q点的位置确定后,就可从输出特性曲线上得到IDQ和UDSQ,如图所示,图2-4-2 用图解法确定静态工作点Q,2.动态分析,场效应管是电压控制的放大元件,如果输入信号很小,场效应管工作在恒流区,和晶体管样场效应管放大电路也可以用微变等效电路法来分析。,场效应管的微变等效电路,图1-4-3中Ugs栅源极的控制电压,gmUGS为受控电压源,它反映了栅源极之间电压对漏极电流的控制作用,rD为场效应管的输出电阻( rD是输出特性静态工作点处斜率的倒数),rD通常为几百千欧姆,当负载电阻比rD小
5、很多时,可认为rD开路。,图2-4-3 场效应管和共源极放大电路的微变等效电路(a) 场效应管; (b)共源极放大电路,共源放大电路的微变等效电路,在共源放大电路的微变等效电路,图中漏源间的等效电阻rD省略,由等效电路的输入回路可知,由于栅极电流IG = 0,因此,RG上没有电压降,则:U i = U gs 由等效电路的输出回路可知: UO = IdRD = g mU gsRD,Au =,不考虑rD,则共源放大电路的输出电路为:RO = RD 共源放大电路的输入电阻很大,基本上等于场效应管栅源极之间的等效电阻,高达1010欧姆以上。,例2-1 在图2-4-1所示的共源放大电路中,场效应管的输出
6、特性曲线如图(b)所示,已知VDD20 V,VGG4V,RD = 10 k,R=10 M。 试用图解法确定静态工作点Q; 根据输出特性曲线求场效应管在Q点处的跨导; 用近似估算法估算静态工作点、跨导并与小题的结果进行比较。 估算电压放大倍数Au和输出电阻。,图2-4-1 共源极放大电路的原理电路,图2-4-4 场效应管输出特性曲线,解:, 图解法确定静态工作点Q 由图3-9所示电路得其输出方程: UDS = VDDID RD = 2010 I D UDS = 0 , ID = 2 mA I D = 0 , UDS = 20 V 在输出特性曲线中画出直流负载线,如图3-12所示,直流负载线与uG
7、S =UGSQ=VGG = 4 V的交点就是静态工作点Q , 由图可知: UDSQ10V,IDQ1 mA。, 在输出特性曲线上作图求跨导g m 过Q点作条垂直于X轴的垂线,该垂线与u DS3V,u GS5V 的曲线各有一个交点,由图可知,这两个交点处的i D分别为 0.4 mA和2.3 mA,则跨导为:,g m =, 近似估算法估算静态工作点并进行比较由图可知,该场效 应管的开 电压UTN 2V,在uGS 2UTN 4V处, 漏极 电流IDO1mA,可得:,UDSQ = VDDIDQ RD =20110 =10 V (近似计算的结果与图解法一致),根据公式近似计算跨导:,g m =,ms,计算
8、结果与图解法的结果相近,略有误差。,二、分压自偏压式共源极放大电路,图2-4-5所示的共源极放大电路中,只用了一路直流电源VDD,静时栅极电压UGQ由VDD经电阻R1和R2分压获得,静态漏极电流IDQ在源极电阻RS上产生个自偏压USQ(USQ =IDQRS),则静态偏置电压由分压和自偏压共同决定,UGSQUGQUSQ,所以称为分压自偏压式共源极放大电路。电路中的源极电阻RS与晶体管分压式稳定静态工作点电路一样,电路中的射极电阻Re都是起稳定静态工作点的作用,为防止接入RS后影响电压放大倍数,也在其两端并联个旁路电容CS,从交流通路上看其输入、输出回路都共用源极,所以称之为共源放大电路。栅极接入
9、个大电阻RG,目的是为了提高放大电路的输入电阻。由于栅极没有电流,因此RG上没有压降。C1、C2为隔直电容。,图2-4-5 分压一自偏式共源极放大电路,1.静态分析,USQ = IDQ R,IDQ =, , ,求解上述两个联立方程、,确定静态漏极电流IDQ,栅源极的静态电压UGSQ,则:,UGSQ = UGQUSQ =,UDSQ = VDDIDQ (RD + RS),2.动态分析,利用微变等效电路计算电压放大倍数和输入输出电阻。设C1、C2、CS足够大,对交流信号而言相当于短路,电源电压的变化量为零,视为短路,共源极放大电路的交流通路和微变等效电路如图2-4-6所示。,U i = U gsU
10、O = Id RDRL = I d RD = g m U gs RD,Au =,R i = RG +R1R2 RO =RD,图2-4-6 共源极放大电路的交流通路和微变等效电路,例2-2电路如图2-4-7所示,VDD= 24 V,R S = 2.5 k,R D =10 k ,R 1 = 100 k,R 2 = 300 k ,R G =10 M ,IDO =2 mA,UTN = 2 V,电容C1、C2和CS足够大,负载电阻RL = 10 k。 试用近似估算法计算静态工作点; 利用微变等效电路法计算放大电路的A u 、R i、Ro; 若去掉旁路电容Ce,则Au?,图2-4-7 无旁路电容Ce的微变
11、等效电路, 列联立方程确定静态工作点:,解:,I DQ =,UGSQ =,=,解方程得:I DQ = 1.03 mA UGSQ = 3.43 V I DQ = 2.4 mA UGSQ = 0UTN(舍去)则; I DQ = 1.03 mA UGSQ =3.43 V UDSQ = VDDI DQ (RD +RS) =241.02(10+2.5) = 11.25 V,计算放大电路的A u 、R i、RO;,A u =g m RD = 1.431010 = 7.15 R i = RG + R1R2 =10 + 0.10.3 = 10.075 M,Ro = RD = 10 k,g m =,mA,去掉旁
12、路电容Ce后,放大电路的微变等效电路如图2-4-7所示,由图可得:,U i = Ugs + I d RS = U gs + g m Ugs R=Ugs(1+g m RS) UO = I d RD= g m UGSRD,A u =,A u =,由结果可知,去掉旁路电容后放大倍数减小。,三、共源放大电路与共射极放大电路的比较,共源放大电路的输入电路很高(Ri= RG + R1R2),共射极放大电路的输入电阻较低(Ri rbe)。共源放大电路中C1、C2为耦合电容,其作用与共射极放大电路中的C1、C2的作用相同。R1、R2取值大小对稳定静态工作点和提高输入电阻关系不大,共源极放大电路的输入电阻主要取
13、决于RG,而共射极放大电路中的Rb1、Rb2的取值大小对 稳定静态工作点和提高输入电阻有很大的关系。,四、共漏极放大电路,与双极型三放管的放大电路一样场效应管放大电路也有三种组态,即共源极放大电路、共漏极放大电路、共栅极放大电路,这三种不同组态的放大电路的特点和性能,分别与双极型三极管的三种组态的放大电路相类似。在这三种组态的放大电路中,共栅极放大电路不常使用。 共漏极放大电路与共集放大电路(射极输出器)类似,电路如右图所示,因为该电路从源极输出,所以称为源极输出器。,共漏极放大电路的静态工作点的设置方法与分压自偏压式放大电路的分析方法相同。,图2-4-8 共漏极放大电路,1.静态分析,静态时
14、,根据输入回路列方程,由近似关系列方程,UGSQ =,I DQ = I DO, , ,求解上述两个联立方程可得:UGSQ和IDQ,再由输出回路求得: UDSQ = VDDI DQ (RD +RS),2.动态分析,共漏极放大电路的微变等效电路如下图所示。,由微变等效电路得:,Uo= Id RS = g m Ugs RS,其中 RS= RSRL,U i = Ugs + Uo = Ugs +g m Ugs RS = Ugs(1+g m RS),A u =,源极输出器的输入电阻为:,Ri= RG + R1R2,R o =,输出电阻为:,图2-4-10 源极输出器的输出电阻等效电路,一、直接耦合放大电路
15、的零点漂移 对于直接耦合放大电路,当将其输入端短路时,用一只灵敏的直流电压表测量它的输出端,会发现输出电压缓慢的随机变动,这种现象称之为零点漂移。放大器的放大级数越多,放大倍数越大,零点漂移的现象就越严重。 零点漂移问题是直接耦合放大电路的最突出的问题,当有用信号与零点漂移属于同一数量级时,放大器的输出端总是在变化,难以分辨有用信号,克服零点漂移现象最有效的方法是采用差动放大电路。,2.4.2 差动放大电路,二、典型差动放大电路,差动放大电路的基本形式有 3 种: 简单式 长尾式 恒流源式,长尾式差动放大电路,为了改善每一个三极管对温度漂移的抑制能力,减小每一个三极管的漂移量,引出了长尾式差动
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