《管共发射极放大器》PPT课件.ppt
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1、3.1 单管共发射极放大器,电路的组成,3.1.2 静态分析,3.2 微变等效电路分析法,3.2.1 简化的晶体管共发射H参数,3.2.2 用H参数等效电路分析共发射极放大器,3.3 静态工作点稳定电路,3.3.1 温度影响静态工作点,3.3.2 分压式电流负反馈偏置电路,3.1.3 动态分析,第3章 放大电路基础,目录,第3章 放大电路基础,3.4 单管共集电极电路,3.4.1 电路的组成,3.4.2 静态分析,3.6 单管共发射极放大器的频率特性,3.6.1 RC电路的频响,3.6.2 单管共发射极放大器的频率特性,3.4.3 动态分析,3.4.4 射极输出器的应用,3.5 共基极放大电路
2、简介,3.6.3 频率失真,3.6.4 电路元器件参数的选择,目录,第3章 放大电路基础,3.7 多级放大器,3.7.1 四种级间耦合方式,3.7.2 多级放大器的频响,3.9 放大器的调整与调试,3.7.3 放大倍数(增益)的分贝表示法,3.8 放大器的噪声与抗干扰措施,目录,第3章 放大电路基础,【本章难点】分压式电流负反馈偏置电路与射极输出器的分析放大器的调整与调试,【本章要点】基本放大器的组成及工作原理 静态工作关系判断与稳定 微变等效电路分析方法 三种放大电路(共射、共集、共基电路)多级放大电路的四种耦合方式,三极管工作在放大区:发射结正偏,集电结反偏。,3.1 单管共发射极放大器,
3、电路的组成,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。,电路的组成,各元件作用:,使发射结正偏,并提供适当的静IB和UBE。,基极电源与基极电阻,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RC,将变化的电流转变为变化的电压。,耦合电容:电解电容,有极性,大小为10F50F,作用:隔直通交隔离输入输出与电路直流的联系,同时能使信号顺利输入输出。,+,+,各元件作用:,基本放大电路的习惯画法,1.静态工作点Ui=0时电路的工作状态,3.1.2 静态工作点,ui=0时,由于电源的存在,电路中存在一组直流量。,IC,+UBE-,+UCE-,由于(IB,UBE)和(
4、IC,UCE)分别对应于输入、输出特性曲线上的一个点,所以称为静态工作点。,为什么要设置静态工作点?,放大电路建立正确的静态工作点,是为了使三极管工作在线性区,以保证信号不失真。,画出放大电路的直流通路,2.静态工作点的估算,将交流电压源短路,将电容开路。,直流通路的画法:,画直流通路:,Rb称为偏置电阻,IB称为偏置电流。,(1)用估算法分析放大器的静态工作点(IB、UBE、IC、UCE),IC=IB,例3-1:用估算法计算静态工作点。,已知:VCC=12V,RC=4K,Rb=300K,=37.5。,解:,请注意电路中IB和IC的数量级,UCE=VCCICRC,直流负载线,由估算法求出IB,
5、IB对应的输出特性与直流负载线的交点就是工作点Q,IB,静态UCE,静态IC,2.图解法确定静态工作点,对交流信号(输入信号ui),交流通路分析动态工作情况交流通路的画法:,将直流电压源短路,将电容短路。,动态分析,1.交流通路,2.交流负载线,输出端接入负载RL:不影响Q 影响动态!,交流负载线,其中:,交流量ic和uce有如下关系:,即:交流负载线的斜率为:,交流负载线的作法:斜 率为-1/RL。(RL=RLRc),经过Q点。,交流负载线的作法:,IB,交流负载线,直流负载线,斜 率为-1/RL。(RL=RLRc),经过Q点。,注意:(1)交流负载线是有交流 输入信号时工作点的运动轨迹。,
6、(2)空载时,交流负载线与直流负载线重合。,交流放大原理(设输出空载),假设在静态工作点的基础上,输入一微小的正弦信号 ui,静态工作点,3 用图解法分析放大器的动态工作情况,注意:uce与ui反相!,各点波形,uo比ui幅度放大且相位相反,结论:(1)放大电路中的信号是交直流共存,可表示成:,虽然交流量可正负变化,但瞬时量方向始终不变,(2)输出uo与输入ui相比,幅度被放大了,频率不变,但相位相反。,uo,可输出的最大不失真信号,(1)合适的静态工作点,4静态工作点对输出波形的影响,uo,(2)Q点过低信号进入截止区,称为截止失真,信号波形,uo,(3)Q点过高信号进入饱和区,称为饱和失真
7、,信号波形,截止失真和饱和失真统称“非线性失真”,动画演示,条件:交流小信号,思路:将非线性的BJT等效成一个线性电路,3.2 微变等效电路分析法,3.2.1 简化的晶体管共发射H参数,1、三极管的h参数等效电路,根据网络参数理论:,求变化量:,在小信号情况下:,各h参数的物理意义:,输出端交流短路时的 输入电阻,用rbe表示。,输入端开路时的电压反馈系数,用r表示。,输出端交流短路时的电流放大 系数,用表示。,输入端开路时的输出电导,用1/rce表示。,该式可写为:,由此画出三极管的h参数等效电路:,2、简化的h参数等效电路,(1)r10-3,忽略。,(2)rce105,忽略。,得三极管简化
8、的h参数等效电路。,3、rbe的计算:,由PN结的电流公式:,(常温下),其中:rbb=200,1.画出放大器的微变等效电路,(1)画出放大器的交流通路,(2)将交流通路中的三极管用h参数等效电路代替,3.2.2 用H参数等效电路分析共发射极放大器,2、电压放大倍数的计算:,负载电阻越小,放大倍数越小。,电路的输入电阻越大,从信号源取得的电流越小,因此一般总是希望得到较大的的输入电阻。,3、输入电阻的计算:,根据输入电阻的定义:,定义:,当信号源有内阻时:,由图知:,所以:,所以:,4、输出电阻的计算:,根据定义:,例3.2 共射放大电路如图所示。设:VCC12V,Rb=300k,Rc=3k,
9、RL=3k,BJT的b=50。,1、试求电路的静态工作点Q。,解:,2、估算电路的电压放大倍数、输入电阻Ri和输出电阻Ro。,解:画微变等效电路,Ri=rbe/Rbrbe=993,Ro=Rc=3k,3.若输出电压的波形出现如 下失真,是截止还是饱和 失真?应调节哪个元件?如何调节?,解:为截止失真。应减小Rb。,对于前面的电路(固定偏置电路)而言,静态工作点由UBE、和ICEO决定,这三个参数随温度而变化。,1.温度对静态工作点的影响,3.3 静态工作点稳定电路,温度影响静态工作点,1、温度对UBE的影响,2、温度对值及ICEO的影响,选I2=(510)IB I1 I2,(1)结构及工作原理,
10、3.3.2 分压式电流负反馈偏置电路,静态工作点稳定过程:,UBE=UB-UE=UB-IE Re,UB稳定,(2)静态分析,IB=IC/,UCE=VCC-ICRC-IERe,IC IE=UE/Re=(UB-UBE)/Re,电容开路,画出直流通道,将电容短路,直流电源短路,画出电路的交流小信号等效电路,(3)动态分析:,电压放大倍数:,输入电阻:,输出电阻:,思考:若在Re两端并电容Ce会对Au、Ri、Ro有什么影响?,1.结构:,3.4 单管共集电极电路,3.4.1 电路的组成,2.静态分析:,3.动态分析,(1)交流通道及微变等效电路,(2)电压放大倍数:,(2)输入电阻,3、输出电阻,射极
11、输出器的特点:电压放大倍数=1,输入阻抗高,输出阻抗小。,射极输出器的应用,1、放在多级放大器的输入端,提高整个放大器的输入电阻。,2、放在多级放大器的输出端,减小整个放大器的输出电阻。,2、放在两级之间,起缓冲作用。,共基极电路,3.5 共基极放大电路简介,1.静态工作点,直流通路:,2.动态分析,画出电路的交流小信号等效电路,(1)电压放大倍数,(2)输入电阻,(3)输出电阻,3.三种组态的比较,共集,共基,共射,频率响应放大器的电压放大倍数 与频率的关系,下面先分析无源RC网络的频率响应,其中:称为放大器的幅频响应,称为放大器的相频响应,3.6 单管共发射极放大器的频率特性,(1)频率响
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