模电第二章放大电路的基本知识全解课件.ppt
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1、放大电路的基本概念,放大电路的作用:将微弱输入信号不失真地增强,使输出电压或电流在幅度上得到放大,从而可以得到所需要的功率。由于信号是连续的,称为模拟信号。处理模拟信号的电路称为模拟电路。,放大的本质:实现能量的控制.,第二节 放大电路的基本知识,放大电路的基本概念,放大的对象:对变化量进行放大。,第二节 放大电路的基本知识,第二节 放大电路的基本知识,2.2.1 放大电路的组成,设置静态工作点的电路称为放大电路的偏置电路。,设置合适的直流工作点是保证晶体管始终工作于放大区实现信号不失真放大的必要条件。,2.2.1 放大电路的组成,一.直流工作点的设置,直流Q点是基础,交流放大是目的,2.2.
2、1 放大电路的组成,二.交流信号的放大,提供大小和极性都合适的直流电源,为电路设置合适的直流Q点,使晶体管工作于放大区,同时作为电路的能源。,2.2.1 放大电路的组成,三.放大电路的组成原则,交流待放大输入信号能够顺利地加至放大电路的输入端。,被放大的交流输出信号能够顺利地送至负载,以实现信号的放大。,2.2.1 放大电路的组成,三.放大电路的组成原则,使用正弦信号来测试的原因。,在正弦稳态分析中,使用复数来表示信号电压、电流。,图中各信号的含义。,第二节 放大电路的基本知识,2.2.2 放大电路的主要性能指标,放大电路工作在中频区时可视为纯阻网络,输入阻抗,输入电阻,2.2.2 放大电路的
3、主要性能指标,一.输入阻抗,输入阻抗Zi:从放大电路输入端看进去的等效阻抗。,放大电路的输入电压,一般来说(对电压放大器且不考虑阻抗匹配),Ri 越大越好。(1)Ri 越大,ii 就越小,从信号源索取的电流越小,信号源的驱动功率就小。(2)当信号源有内阻时,Ri 越大,vi 就越接近vS。,2.2.2 放大电路的主要性能指标,一.输入阻抗,放大电路对其负载而言,相当于信号源,我们可以将它等效为戴维宁等效电路,这个戴维宁等效电路的内阻就是输出阻抗Zo。在中频段为Ro。,2.2.2 放大电路的主要性能指标,二.输出阻抗,是衡量放大电路带负载能力的一项指标。,放大电路的输出电压,如何确定电路的输出电
4、阻Ro?,方法一:计算法。,步骤:,1.所有的独立电源置零(保留受控源)。,2.2.2 放大电路的主要性能指标,二.输出阻抗,如何确定电路的输出电阻Ro?,方法一:计算法。,2.加压求流,2.2.2 放大电路的主要性能指标,二.输出阻抗,所以,注意:输入、输出电阻为线性运用下的交流电阻。,方法二:测量法。,步骤:,3.计算。,1.测量开路电压。,2.测量接入负载后的输出电压。,2.2.2 放大电路的主要性能指标,二.输出阻抗,输入与输出电阻是描述电路在相互连接时所产生的影响而引入的参数。,输出电阻表明了放大电路带负载的能力,一般来说(对电压放大器且不考虑阻抗匹配)Ro越小越好,Ro越小,带电压
5、负载的能力越强。,2.2.2 放大电路的主要性能指标,二.输出阻抗,电压增益,源电压增益,2.2.2 放大电路的主要性能指标,三.放大倍数,放大倍数反映放大电路在输入信号控制下,将供电电源能量转换为输出信号能量的能力,其值为输出量与输入量之比。放大倍数又称增益。,电流增益,源电流增益,功率增益,2.2.2 放大电路的主要性能指标,三.放大倍数,根据放大电路输入信号和输出信号的类型,有四种放大倍数的定义。,甲放大电路的增益为-20倍,乙放大电路的增益为-20dB,问哪个电路的增益大?,三.放大倍数,2.2.2 放大电路的主要性能指标,幅频特性,相频特性,四.通频带,2.2.2 放大电路的主要性能
6、指标,通频带:用于衡量放大电路对不同频率信号的放大能力。,四.通频带,2.2.2 放大电路的主要性能指标,中频放大倍数,下限截止频率,上限截止频率,中频区,低频区,高频区,幅频特性曲线,相频特性曲线,通频带:,fbw=fHfL,非线性失真的基本特征:输出信号中产生了输入信号中所没有的新的频率分量。,在负载阻抗对各次谐波都相同时,设基波幅值为A1,谐波幅值为A2、A3、,,五.非线性失真,2.2.2 放大电路的主要性能指标,非线性失真系数:输出波形中的谐波成分总量与基波成分之比。,则非线性失真系数为:,最大输出幅度:非线性失真系数达到某一规定值(例如5%或10%)时的输出幅值,用 或 表示。,六
7、.最大输出幅度,2.2.2 放大电路的主要性能指标,ic,vo,静态工作点Q,输出的最大电压幅度Vcm,最大电流幅度Icm,六.最大输出幅度,2.2.2 放大电路的主要性能指标,最大输出功率Pom:在输出信号非线性失真系数符合规定的情况下放大电路输出的最大信号功率。,放大电路的效率:最大输出功率Pom与直流电源消耗的功率PDV之比.,七.最大输出功率与效率,2.2.2 放大电路的主要性能指标,最大输出功率,电源消耗的功率,三极管放大电路有三种形式,共射放大器,共基放大器,共集放大器,以共射放大器为例讲解工作原理,第三节 基本放大电路的工作原理和分析方法,第三节 基本放大电路的工作原理和分析方法
8、,2.3.1 基本共射放大电路的工作原理,的作用?,当 时可做静态分析,求出静态工作点,当 时有,注意晶体管各极电流电压的方向始终保持不变,只有大小的变化。,第三节 基本放大电路的工作原理和分析方法,2.3.1 基本共射放大电路的工作原理,以基射电压和基极电流为例,常用符号,2.3.1 基本共射放大电路的工作原理,全量,VA直流分量,常用符号,2.3.1 基本共射放大电路的工作原理,2.3.1 基本共射放大电路的工作原理,信号分析频段,中频,放大管的结电容等可看作开路(对分析的信号频率这些容抗足够大);,电路中的耦合电容、旁路电容可看作短路(对分析的信号频率这些容抗足够小)。,“先静态,后动态
9、”的原则:,静态分析:讨论直流状态,求解工作点。是动态分析的基础。,由于电容、电感等电抗元件的存在,使得直流量与交流信号所流经的通路不完全相同:,动态分析:讨论交流状态,求解各项指标。,2.3.2 直流通路与交流通路,第三节 基本放大电路的工作原理和分析方法,直流通路:电容开路,电感短路;信号源(交流源)的信号为零,但保留内阻。,交流通路(中频区):管子外部电容短路,电感开路;直流电源为零。,2.3.2 直流通路与交流通路,第三节 基本放大电路的工作原理和分析方法,放大电路分析,静态分析,动态分析,估算法,图解法,微变等效电路法,图解法,计算机仿真,放大电路的分析方法,2.3.2 直流通路与交
10、流通路,电路示例,2.3.2 直流通路与交流通路,输入回路(基极回路),电路示例,2.3.2 直流通路与交流通路,基极电源VBB与基极电阻Rb使发射结正偏,并提供适当的静态工作点IB和VBE,输出回路(集电极回路),电路示例,2.3.2 直流通路与交流通路,放大元件iC=iB,工作在放大区,要保证集电结反偏,发射结正偏。,集电极电源,为电路提供能量,并保证集电结反偏,集电极电阻,将变化的电流转变为变化的电压,习惯画法,共射极基本放大电路,简化电路及习惯画法,C1、C2:隔直电容,又称耦合电容,注意电容的极性。,电路示例,阻容耦合单管共射放大电路,2.3.2 直流通路与交流通路,47,Vi=0,
11、Vi=Vmsint,简单工作原理,2.3.3 图解法,第三节 基本放大电路的工作原理和分析方法,该方法是利用晶体管的伏安特性曲线及外部电路特性,用作图的方法对电路进行分析。,一.静态工作点分析,采用图解法分析静态工作点,必须已知三极管的输入输出特性曲线。,1、画出直流通路,直流通路的画法:,返回,将电路中的交流电压源短路,将电容开路,一.静态工作点分析,2.3.3 图解法,直流通道,2、列输入回路方程:VBE=VCCIBRB,在输入特性曲线上,作出直线 VBE=VCCIBRB,,两线的交点即是Q点,得到IBQ。,2.3.3 图解法,一.静态工作点分析,3、列输出回路方程(直流负载线):VCE=
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