单元2++基本放大电路ppt课件.ppt
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1、单元2 基本放大电路,单元概述 本单元从放大器的最基本单元单管交流电压放大电路入手,对放大倍数、输入电阻输出电阻等定义,静态与动态、直流通路与交流通路、非线性失真等概念进行分析;着重介绍基本放大电路的组成、性能特点、基本工作原理和基本分析方法。,单元2 基本放大电路,学习目标 了解基本放大电路的组成。 理解放大倍数、输入电阻、输出电阻等定义,静态与动态、直流通路与交流通路、非线性失真等概念;基本放大电路的基本工作原理。 掌握基本放大电路的性能特点及基本分析方法。,2.1.1共发射极基本放大电路,(1)三极管VT电路中的放大元件,起电流放大的作用。(2)集电极电阻RC能将三极管的电流放大作用转换
2、成电压放大作用。(3)基极偏置电阻RB集电极电源确定后,适当选择RB的大小,就能得到合适的基极偏置电流(简称偏流),确定了放大电路的静态工作点,从而使三极管在合适的直流工作状态下工作。(4)耦合电容、一是隔离直流信号,使放大电路的静态工作点不受信号源与负载的影响;二是传送交流信号。(5)集电极电源为整个放大电路提供能量,并通过集电极电阻、基极偏置电阻分别使三极管VT的集电结处于反向偏置,发射结处于正向偏置,从而保证三极管工作在放大状态。,2.1.1共发射极基本放大电路,图-1共发射极基本放大电路,2.1.2共射极放大电路的静态分析,1.直流通路2.静态工作点的图解分析法,1.直流通路,图-3三
3、极管放大电路的静态工作点,2.静态工作点的图解分析法,图-4静态工作点的图解法,2.1.3共射极放大电路的动态分析,1.放大电路的电压放大原理2.静态工作点与动态范围之间的关系,2.1.3共射极放大电路的动态分析,图-5共射极放大电路中各点的波形,1.放大电路的电压放大原理,(1)电路中的直流量和交流量叠加成单向脉动电量后,始终使三极管的发射结为正向偏置,集电结为反向偏置,从而保证三极管能满足电流放大的外部条件。(2)共射放大电路具有倒相作用,即输入电压与输出电压反相180。(3)只要适当选择集电极电阻的大小,就可使,将三极管的电流放大作用转变为电压放大,实现交流电压放大的目的。,2.静态工作
4、点与动态范围之间的关系,(1)设置静态工作点的目的若设置了合适的静态工作点,即放大电路如图2-1中的各参数均选择适当,三极管具有一定的基极直流电流和直流电压,当加入正弦交流输入信号“”后,其合成单向脉动基极电压、电流的波形如图2-6b所示。,图-6输入回路图解分析,2.静态工作点与动态范围之间的关系,(2)静态工作点设置不合适的情况如图2-7a所示,若基极静态电流选得太小,集电极静态电流也就小,则静态工作点偏低。,图-7静态工作点选择不当引起的失真,2.静态工作点与动态范围之间的关系,图-8输入信号过大出现的失真现象,(3)静态工作点设置合适而出现的失真情况即使有合适的静态工作,2.静态工作点
5、与动态范围之间的关系,点,但在实际输入信号的幅值超过放大电路规定的动态范围时,输出信号也可能会相继产生饱和与截止失真,如图2-8所示,必须引起注意。(4)电路参数对静态工作点的影响及调整电路参数、和的改变都能使点的位置发生变化。,2.1.4放大电路的微变等效电路分析法,1.三极管的线性简化电路2.共射极放大电路的微变等效简化电路,1.三极管的线性简化电路,(1)输入电阻的概念在输入小信号的条件下,现分别从三极管的输入与输出特性曲线入手来分析其线性电路。,图-9三极管输入,1.三极管的线性简化电路,图-10输入小信号时三极管,(2)受控恒流源的概念三极管输出特性曲线在静态工作点Q附近区,1.三极
6、管的线性简化电路,域的曲线近似为一组与横轴平行的直线,如图2-4所示。,2.共射极放大电路的微变等效简化电路,图-11三极管放大电路的微变分析过程,(1)电压放大倍数的估算,2.共射极放大电路的微变等效简化电路,1)带负载运行时的电压放大倍数:由图2-11c微变等效简化电路可知2)空载时的电压放大倍数A:放大电路空载指的是输出端不带负载,可视为=,故u=i,于是得(2)输入电阻与输出电阻,图-12共射极放大电路的,2.共射极放大电路的微变等效简化电路,1)输入电阻:显而易见,图2-12中所示的输入电阻就等于从图2-11c的输入端(A、B两点)看进去的等效电阻,即2)输出电阻:根据电工学中电流源
7、与电压源等效互换的方法,显而易见,图2-12所示的输出电阻就等于从图2-11c的输出端(C、D两点)看进去的等效电阻,即(2)由式(2-12)和式(2-14)可得(3)由式(2-10)和式(2-11)可得,图-13电压串联负反馈电路,2.2.1射极输出器的特性,1.电压放大倍数2.输入电阻3.输出电阻,2.2.2射极输出器的应用,射极输出器的应用很广泛,虽然它的放大倍数等于1,但由于它具有输入电阻高和输出电阻低的特点,所以常作阻抗变换器使用。例如,测量仪器里的放大器,要求有高输入电阻,以减小它对被测电路的影响,提高测量仪器的精度,因此常用射极输出器作为其放大器的输入级来获得高输入电阻。由于它的
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