模电基本放大电路(PPT) .ppt
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1、第2章 基本放大电路,2.1 放大电路的基本概念 2.2 基本放大电路的分析方法 2.3 场效应三极管放大电路的 分析方法,2.1 放大的基本概念和 放大电路的主要性能指标,2.1.1 放大的概念2.1.2 放大电路的主要技术指标2.1.3 基本放大电路的工作原理,2.1.1 放大的概念,基本放大电路一般是指由一个三极管(或场效应管)与相应元件组成的三种基本组态放大电路。,1.放大电路主要用于放大微弱信号,输出电压或电流在幅度上得到了放大,输出信号的能量得到了加强。,2.输出信号的能量实际上是由直流电源提供的,只是经过三极管的控制,使之转换成信号能量,提供给负载。,共发射极、共集电极、共基极,
2、放大电路的结构示意框图见图03.01。,图03.01 放大概念示意图,2.1.2 放大电路的主要技术指标,(1)放大倍数(2)输入电阻Ri(3)输出电阻Ro(4)通频带,(1)放大倍数,输出信号的电压和电流幅度得到了放大,所以输出功率也会有所放大。对放大电路而言有电压放大倍数、电流放大倍数和功率放大倍数,通常它们都是按正弦量定义的。放大倍数定义式中各有关量如图03.02所示。,图03.02 放大倍数的定义,(2)输入电阻 Ri,输入电阻是表明放大电路从信号源吸取电流大小的参数,Ri大放大电路从信号源吸取的电流小,反之则大。Ri的定义见图03.03和式(03.04),(03.04),图 03.0
3、3 输入电阻的定义,(3)输出电阻Ro,输出电阻是表明放大电路带负载的能力,Ro大表明放大电路带负载的能力差,反之则强。Ro的定义见图03.04和式(03.05)。,(03.05),图03.04 是从输出端加假想电源Uo求Ro,,从假想的 求Ro Ro图 03.04 输出电阻的定义,注意:放大倍数、输入电阻、输出电阻通常都是在正弦信号下的交流参数,只有在放大电路处于放大状态且输出不失真的条件下才有意义。,图2.1.3 两个放大电路相连的示意图,(4)通频带,(03.06),相应的频率fL称为下限频率,fH称为上限频率。,图 03.05 通频带的定义,放大电路的增益A(f)是频率的函数。在低频段
4、和高频段放大倍数都要下降。当A(f)下降到中频电压放大倍数A0的 1/时,即,问题1:放大电路的输出电阻小,对放大 电路输出电压的稳定性是否有利?,问题2:有一个放大电路的输入信号的频 率成分为100 Hz10 kHz,那么放 大电路的通频带应如何选择?,如果放大电路的通频带比输入信 号的频带窄,那么输出信号将发什么变化?,2.2 基本共射放大电路的工作原理,(2.2.1)共发射极组态交流基本放大电路的组成(2.2.2)静态和动态(2.2.3)直流通道和交流通道(2.2.4)放大原理,基本组成如下:三 极 管T 负载电阻Rc、RL 偏置电路VCC、Rb 耦合电容C1、C2,起放大作用。,将变化
5、的集电极电流转换为电压输出。,提供电源,并使三极管工作在线性区。,输入耦合电容C1保证信号加到发射结,不影响发射结偏置。输出耦合电容C2保证信号输送到负载,不影响集电结偏置。,(2.2.1)共发射极组态交流基本放大电路的组成,图 03.06 共发射极组态交流基本放大电路,(2.2.2)设置静态工作点的必要性,静态 时,放大电路的工作状态,也称直流工作状态。,放大电路建立正确的静态工作点,是保证动态工作的前提。,动态 时,放大电路的工作状态,也称交流工作状态。,情况一、没有设置合适的静态工作点,静态时:,情况二、合理地设置静态工作点,静态时:,Q点合适情况下 基本共射放大电路的波形分析,(2.2
6、.3)基本共射放大电路的工作原理及波形分析,1、直接耦合共射放大电路,(2.2.4)常见的两种基本共射放大电路,2、阻容耦合共射放大电路,2、阻容耦合共射放大电路,2.3 双极型三极管放大电路 的 基 本 分 析 方 法,2.3.1 放大电路的直流通路与交流通路2.3.2 放大电路的图解分析2.3.3 三极管的低频小信号模型2.3.4 共射组态基本放大电路微变等效 电路分析法2.3.5 放大器工作点稳定问题2.3.6 共集、共基组态基本放大电路,直流通道 交流通道,在直流电源的作用下直流电流流经的通道。电容开路;电感短路;信号源短路,但应保留其内阻。,能通过交流的电路通道。电容(容量足够大,如
7、耦合电容)-短路;直流电源短路。,(2.3.1)直流通道和交流通道,图2.2.1 所示基本共射放大电路的直流通路和交流通路,图2.2.1 所示基本共射放大电路的直流通路,图2.2.1 所示基本共射放大电路,图2.3.2 直接耦合共射放大电路及其 直流通路和交流通路,阻容耦合共射放大电路,交流通路,直流通路,2.3.2 放大电路的图解分析法,放大电路的分析有静态分析和动态分析。一、静态分析 二、动态分析,一、放大电路的静态分析,静态分析有计算法和图解分析法两种。(1)静态工作状态的计算分析法(2)静态工作状态的图解分析法,静态工作状态的计算分析法,IBQ、ICQ和UCEQ这些量代表的工作状态称为
8、静态工作点,用Q表示。在测试基本放大电路时,往往测量三个电极对地的电位UB、UE和UC即可确定三极管的静态工作状态。,根据直流通道可对放大电路的静态进行计算,静态工作状态的图解分析法,图 03.08 放大电路静态工作状态的图解分析,放大电路的静态工作状态的图解分析如图03.08所示。,1.由直流负载列出方程 uCE=VCCiCRc2.在输出特性曲线上确定两个特殊点,即可 画出直流负载线。,直流负载线的确定方法:,VCC、VCC/Rc,3.在输入回路列方程式uBE=VCCiBRb,4.在输入特性曲线上,作出输入负载线,两 线的交点即是Q。,5.得到Q点的参数IBQ、ICQ和UCEQ。,例3.1:
9、测量三极管三个电极对地电位如图 03.09所示,试判断三极管的工作状态。,图 03.09 三极管工作状态判断,二、放大电路的动态图解分析,(1)交流负载线(2)交流工作状态的图解分析(3)最大不失真输出幅度(4)非线性失真(5)输出功率和功率三角形,基本共射放大电路,利用图解法求电压放大倍数,基本共射放大电路的波形分析,(1)交流负载线,交流负载线确定方法:1.通过输出特性曲线上的Q点做一条直线,其斜率为-1/RL。,2.RL=RLRc,是交流负载电阻。,3.交流负载线是有交流 输入信号时Q点的运 动轨迹。,4.交流负载线与直流 负载线相交Q点。,图 03.11 放大电路的动态 工作状态的图解
10、分析,(动画3-1),图 03.12 放大电路的动态图解分析,通过图解分析,可得如下结论:1.ui uBE iB iC uCE|-uo|2.uo与ui相位相反;3.可以测量出放大电路的电压放大倍数;4.可以确定最大不失真输出幅度。,(2)交流工作状态的图解分析,图2.3.9 直流负载线和交流负载线,饱和失真,由于放大电路的工作点达到了三极管的饱和区而引起的非线性失真。对于NPN管,输出电压表现为底部失真。,(3)波形非线性失真的分析,注意:对于PNP管,由于是负电源供电,失真的表现形式,与NPN管正好相反。,截止失真,由于放大电路的工作点达到了三极管的截止区而引起的非线性失真。对于NPN管,输
11、出电压表现为顶部失真。,(3)最大不失真输出幅度,注意:对于PNP管,由于是负电源供电,失真的表现形式,与NPN管正好相反。,放大电路的最大不失真输出幅度,放大电路要想获得大的不失真输出幅度,需要:,1.工作点Q要设置在输出特性曲线放 大区的中间部位;2.要有合适的交流负载线。,图 03.14 放大器的最大不失真输出幅度(动画3-4),非线性失真系数的定义:在某一正弦信号输入下,输出波形因非线性而产生失真,其谐波分量的总有效值与基波分量之比,用THD表示,即,左图电路,由于电路参数的改变使Q点移动。,返回,1.从Q1到Q1,(5)输出功率和功率三角形,要想PO大,就要使功率三角形的面积大,即必
12、须使Vom 和Iom 都要大。,图 03.15 功率三角形,放大电路向电阻性负载提供的输出功率,在输出特性曲线上,正好是三角形ABQ的面积,这一三角形称为功率三角形。,2.3.3 等效电路法,()模型的建立()主要参数()h参数()h参数微变等效电路简化模型,基本共射放大电路,一、晶体管的直流模型,二、晶体管共射 h 参数等效模型,1.三极管可以用一个模型来代替。2.对于低频模型可以不考虑结电容的影响。3.小信号意味着三极管在线性条件下工作,微变也具有线性同样的含义。,(1)模型的建立,(1)模型的建立,(1)模型的建立,图2.3.13 h参数的物理意义及求解方法,三极管模型,(3)h参数,,
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