模拟电子技术课程设计单级阻容耦合晶体管放大器设计.doc
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1、专业:电气自动化技术班级:电气0602班设计题目: 单级阻容耦合晶体管放大器设计设计者: 学号:401060325指导老师: 组员:设计时间:2007年11月前言通过对模拟电子技术的学习,我对这门课程深入了解,学到许多知识,如半导体二极管,三极管的应用,放大电路的分析方法和应用,负反馈放大电路与基本运算电路性能与作用,信号产生电路等。然而,随着社会的发展,电子技术也飞快发展,对电子技术的要求越来越高,所以对动手能力要求高。而我系开设了模拟电路课程设计练习,对学生的动手能力非常重要。在实际工作中,电子技术人员需要分析器件、电路的工作原理;验证器件、电路的功能;对电路进行调试、分析,排除电路故障;
2、测试器件、电路的性能指标;设计、制作各种实用电路的样机。所有这些都离不开实验。此外,实验还有一个重要任务,是要培养正确处理数据,分析和综合实验结果、检查和排除故障的能力。同时养成我们勤奋、进取、严肃认真、理论联系实际的作风和为科学事业奋斗到底的精神。我们要掌握晶体管放大器的设计方法,研究晶体管放大器静态工作点对输出波形的影响及静态工作调整方法,通过课程设计,我们可以提高我们的动手能力和工程设计能力,为以后走向工作岗位打好基础。在本次实践中,得到了本组其他组员和老师的大力支持,也得到了其他一些宝贵意见,在此一并感谢。由于时间和经验的关系,不足之处望加以批评指正,以便提高和完善.2007年11月目
3、 录一、 设计课题说明及要求-3二、 设计原理-4三、 通过计算选择元件-9四、 元件、实验设备及工具清单-10五、 EWB仿真、PROTEL与PCB图-11六、 实验内容与方法-13七、 误差分析与解决方法-16八、 心得体会-17九、 参考文献-19十、 鸣谢-20一、设计课题说明及要求(1)设计目的1学习晶体管放大器的设计方法。 2研究晶体管放大器静态工作点对输出波形的影响及静态工作调整方法。 3掌握静态工作、电压放大倍数和输入电阻输出电阻的测量方法。4研究信号源内阻波形失真的影响。(2)设计要求和技术指标.技术指标:电源电压为+12V,V1=10mV,外接负载RL=2k,工作频率FL5
4、00HZ,(高频率)电路稳定性好;电压放大倍数大于30,输入电阻大于2k,Ro2k。2设计要求:1设计一个分压式电流负反馈偏置的单级公射极小信号放大器,输入和输出分别用电容与信号源及负载之间偶合,设置静态工作点,计算电路元件参数,拟定测试方案和步骤; 2在面包板或万能板上安装好电路,测量并调整静态工作点。 3测量设计电路的偏置电压和电流; 4测量所设计电路的实际电压放大倍数; 5测量所设计电路的实际输入,输出电阻; 6给所设计的电路加上频率为20KZ,大小合适的正弦波,调节偏置电阻,用示波器预测输出波形在失真,饱和失真和截止失真三种情形下,记录相应的偏置电阻大小,ICQ和波形,并绘制表格; 7
5、用EWB对电路进行仿真,打印仿真结果; 二、设计原理1、工作原理晶体管放大器中广泛应用如图 1 所示的电路,称之为阻容耦合共射极放大器。它采用的 是分压式电流负反馈偏置电路。放大器的静态工作点Q主要由RB1、RB2、RE、RC及电源电压+VCC所决定。该电路利用电阻RB1、RB2的分压固定基极电位VBQ。如果满足条件I1IBQ,当温度升高时,ICQVEQVBEIBQICQ,结果抑制了ICQ的变化,从而获得稳定的静态工作点。1) 静态工作情况放大器接通电源后,若无交流输入信号输入,则放大电路中只有直流电源作用,电路中的电压和电流都是直流量,此时的工作状态称为直流工作状态或静态。晶体管各极电流与各
6、极之间的电压分别用IBQ、ICQ和UBEQ、UCEQ四个直流参数表示。它们代表着放大器的输入、输出特性曲线上的一个点,称它们为放大器的静态工作点,用Q表示,如图2所示。 iB iC IBQ Q ICQ 0 UBEQ uBE 0 UCE uCE图 2 共发射极放大器的静态工作点2) 动态工作情况放大电路接入输入信号ui后的工作状态,称为动态。在动态时,放大电路是在输入电压ui和直流电压Ec的共同作用下工作,因此,电路中既有直流分量,又有交流分量,各极的电流和各极间的电压都在静态值的基础上叠加一个随输入信号作相应变化的交流分量。如图3所示。由图3可得到以下结论:(a) 在适当的静态工作点和输入信号
7、幅值足够小的条件下(使晶体管工作在特性曲线的线性区),晶体管各极的电流(IB、IC)和各极间的压(uBE、uCE)都是由两个分量线性叠加而成的脉动量,其中一个是由直流电源EC引起的直流分量,另一个是随输入信号ui 而变化的交流分量。(b) 当输入信号ui是正弦波时,电路中的各交流分量都是与输入信号 ui 同频率的正弦波,其中 ube、ib、ic、与 ui同相,而uce、uo与ui反相。输出电压与输入电压相位相反,是共发射极放大器的一个重要特性。ui iC ic 0 t IC uBE ube 0 t UBE uCE uce 0 t UCE iB ib IB 0 t 0 t uo (c)输出电压u
8、o与输入电压ui不但是同频率 的正弦波,而且uo的幅度比ui的幅度大的多,由 0 t此说明,ui 经过电路后被线性放大了。从图3中 还可以看出,只有输出信号的交流分量才能反映 输入信号的变化。因此,放大器的放大作用,只 图3是指输出信号的交流分量与输入信号的关系,并不包含直流分量。 1 放大电路的非线性失真信号通过放大器后,如果输出信号的波形与输入信号的波形不完全一致,则称为波形失真。由于晶体管特性曲线的非线性所引起的波形失真称为非线性失真。产生非线性失真的原因与放大器静态工作点选择的是否合适有关。如图4所示,由于静态工作点选择恰当,输入电压的正负半周在放大过程中得到了同等的放大。图4 静态工
9、作点Q、和iB、iC、uCE的波形如果静态工作点选择不当,而输入信号ui的幅度又较大,使得放大器的工作范围超出了晶体管特性曲线的线性区,就会产生波形失真。在放大电路中常见的失真有以下四种:1) 由于输入特性曲线的非线性引起的失真如图5所示,静态工作点Q选择在输入特性曲线的较低位置,而输入信号ui的幅度又较大,因此工作点Q在晶体管输入特性曲线上非线性显著的线段上移动,虽然输入信号ui是正弦波,但ib 却是一个正负半周不对称的失真了的波形,如图中阴影所示,这样就导致了放大器输出信号的失真。 2)由于输出特性曲线的间隔不均匀引起的失真 图 5图6是一个N P N型晶体管的输出特性曲线,由于特性曲线的
10、间距不均匀,因此各点的 值不相等。此时,虽然ib是不失真的正弦波,但放大电路的输出波形也会失真。假设IBQ=30A,ib=20sint (A),因此,iB在50A到10A之间变化,工作点在Q1与Q2之间移动,从图6中可以看出,Q点到Q1点间的值大于Q点到Q2点间的值,这样,ib的正负半周就得到了不同程度的放大,结果造成了输出电压波形的失真,如图6中阴影所示。 图6输出特性曲线的间隔不均匀引起的失真 图7 饱和失真 3) 饱和失真当静态工作点Q的位置偏高,接近输出特性曲线的饱和区时,若输入电压ui的幅度较大,则在ui正半周的部分时间内,晶体管进入饱和区工作,此时ib可能不失真,如图7所示,当ib
11、沿正半周方向增大时,工作点从Q点移动到Q1,进入了饱和区。在饱和区内,值很小,且不存在ic=ib的关系。因此,虽然ib继续增大,但ic却不增加,结果ic的正半周出现了平顶,相应地uce(uo)的负半周也出现了平顶。以后,随着ib的减少,工作点又退回到放大区内,ic与ib又恢复了ic=ib的正比关系。这种由于放大电路的工作点在部分时间内进入饱和区而引起的波形失真称为饱和失真。 4)截止失真图8 截止失真如图8(a)所示,当静态偏置电流IBQ很小时,静态工作点Q的位置偏低,接近输入特性曲线的截止区,因此在输入电压ui的幅度较大时,在ui进入负半周的部分时间内出现uBE小于发射结导通电压的情况,此时
12、iB=0,晶体管在截止区工作,ib的负半周出现了平顶。对应到晶体管的输出特性曲线上,如图8(b)所示,此时工作点移到Q1点后的一段时间内,ib、ic、uce(uo)不随ui而变化,ib和ic的负半周出现了平顶,uce(uo)的正半周出现了平顶。这种由于晶体管进入截止区而引起的失真称为截止失真。由以上分析,可以看出静态工作点设置不当和输入电压幅值较大是引起非线性失真的根本原因。因此,只要适当地调整静态工作点的位置使它与输入电压的幅值相适应,做到在放大过程中晶体管不进入饱和或截止状态,就可以减少或避免非线性失真。例如,要消除截止失真,就必须提高静态工作点Q的位置,使IBQ ibm。这样在放大过程中
13、工作点就不会进入截止区,这可以通过减小Rb1的值来达到。如果要消除饱和失真,可以通过增大Rb1的值使Q点适当地离开饱和区,也可以减小Rc的值使晶体管离开饱和区。如图7所示,当Rc减小时,直流负载线和交流负载线都变陡。由于直流负载线变陡(图7中虚线)而IBQ不变,静态工作点便由Q点移到QA点。从图中可以看出,当同样的ib作用时,工作点在Q点与Q点之间移动,放大器工作在放大区内,从而避免了饱和失真。另外在静态工作点确定后,适当地减小输入电压的幅值,也可以避免波形失真。 4晶体三极管共发射极放大器的直流与交流参数 (1)共发射极放大器的直流参数 共发射极放大器的直流参数主要有IBQ、ICQ及UCEQ
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