基本共射极放大电路ppt课件.pptx
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1、基本放大电路:,共射极放大电路,静态工作点Q(IB,IC,VCE),电压放大倍数,输入电阻Ri,共集电极放大电路,共基极放大电路,分析方法:,图解法,微变等效电路法,待求量:,输出电阻Ro,4.2.1 基本共射极放大电路的组成,RC:将集电极电流信号转换为电压信号。,分析方法:叠加前提:BJT工作在线性区,4.2.2 基本共射极放大电路的工作原理,1. 静态(直流工作状态),输入信号vs0时,放大电路的工作状态称为静态或直流工作状态。,直流通路,所有电容开路,所有电量大写,画直流通路原则:,短路, 开路,电流关系:,直流通路,VCEQ=VCCICQRc,IB、IC和VCE 是静态工作状态的三个
2、量,用Q表示,称为静态工作点Q( IBQ,ICQ,VCEQ )。,2. 动态,输入正弦信号vs后,电路将处在动态工作情况。此时,BJT各极电流及电压都将在静态值的基础上随输入信号作相应的变化。,三极管放大作用,s,控制,v,c,R,且,s,v,所有电容短路,所有电量小写,画交流通路原则:,, 短路,交流通路,分析动态参数时,使用交流通路,4.3 放大电路的分析方法,4.3.1 图解分析法,4.3.2 小信号模型分析法,1. 静态工作点的图解分析,2. 动态工作情况的图解分析,3. 静态工作点对波形失真的影响,4. 图解分析法的适用范围,1. BJT的H参数及小信号模型,2. 用H参数小信号模型
3、分析基本共射极放大电路,3. 小信号模型分析法的适用范围,4.3.1 图解分析法,1. 静态工作点的图解分析,vS=0,求Q( IBQ、ICQ和VCEQ ),线性,线性,非线性,(1). 输入回路,线性部分:,非线性部分:,(2). 输出回路,非线性部分:,得出Q( IBQ,ICQ,VCEQ ),线性部分:,称为直流负载线,IB,MN下移,(3)电路参数对Q点的影响:,截距变,Q点下移,变Rb,其他参数不变:,变RC,变VCC,IB,Q点上移,Q点左移,斜率,Q点右移,斜率,Q点左移,MN上移,Q点右移,2. 动态工作情况的图解分析,可得如下结论: 1. vi vBE iB iC vCE |-
4、vo| 2. vo与vi相位相反; 3. 可以测量出放大电路的电压放大倍数。,3. 静态工作点对波形失真的影响,Q点过低截止失真,Q点过高饱和失真,动画3-2,例4.3.1 一个实际的单管放大电路,C1 、C2:耦合电容,RL:负载电阻,Rb=300K,RC=4K,VCC=12V,(a)直流通路,(b)交流通路,(1)静态工作情况,得出Q( IBQ,ICQ,VCEQ ) =Q(40A,1.5mA,6V),称为交流负载线,(2)动态工作情况,1.从Q点做一条斜率为-1/RL 的直线。,作法:,2.截距法,可得如下结论:直流负载线和交流负载线相交于Q点;不接RL时,两根线重合;RLRC,即交流负载
5、线比直流负载线陡,相同输入电压条件下,带负载后输出电压幅度下降,电压放大倍数下降。,最大不失真输出幅度的获取:,Q点较高,Q点不允许动,上取到饱和区,下取等长度,Q点较低,下取到截止区,上取等长度,Q点允许动,把Q点取到负载线的中间,Avi3-4,4. 图解分析法的适用范围,幅度较大而工作频率不太高的情况,优点: 直观、形象。有助于建立和理解交、直流共存,静态和动态等重要概念;有助于理解正确选择电路参数、合理设置静态工作点的重要性。能全面地分析放大电路的静态、动态工作情况。,缺点: 不能分析工作频率较高时的电路工作状态,也不能用来分析放大电路的输入电阻、输出电阻等动态性能指标。,4.3.2 小
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