第八章交流放大电路320.ppt
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1、第八章 交流放大电路,本章要求:,1.理解单管交流放大电路的放大作用和工作原理。掌握静态工作点的估算方法和放大电路的微变等 效电路分析法。掌握电压放大倍数、输入电阻、输出电阻的计算方法。掌握阻容耦合多级放大电路的计算方法。5.理解反馈的概念,了解负反馈对放大电路性能的 影响。6.了解放大电路的频率特性、直接耦合多级放大电路和差动放大电路的工作原理和特点。,交流放大电路,交流放大电路的工作特点,(1)无输入信号(ui=0)时:,uo=0uBE=UBEuCE=UCE,结论:,(1)无输入信号电压时,三极管各电极都是恒定的 电压和电流:IB、UBE和 IC、UCE。,(IB、UBE)和(IC、UCE
2、)分别对应于输入、输出特性曲线上的一个点,称为静态工作点。,UBE,无输入信号(ui=0)时:,?,有输入信号(ui 0)时,uCE=UCC iC RC,uo 0uBE=UBE+uiiB=IB+ibiC=IC+icuCE=UCE+uo,交流放大电路的工作特点,(2)有输入信号(ui 0)时:,交直流信号共存,结论:,(2)加上输入信号电压后,各电极电流和电压的大 小均发生了变化,都在直流量的基础上叠加了 一个交流量,但方向始终不变。,+,集电极电流,直流分量,交流分量,动态分析,静态分析,结论:,(3)若参数选取得当,输出电压可比输入电压大,即电路具有电压放大作用。,(4)输出电压与输入电压在
3、相位上相差180,即共发射极电路具有反相作用。,1.实现放大的条件,(1)晶体管必须工作在放大区。发射结正偏,集 电结反偏。(2)正确设置静态工作点,使晶体管工作于放大 区。(3)输入回路将变化的电压转化成变化的基极电 流。(4)输出回路将变化的集电极电流转化成变化的 集电极电压,经电容耦合只输出交流信号。,2.直流通路和交流通路,因电容对交、直流的作用不同。在放大电路中如果电容的容量足够大,可以认为它对交流分量不起作用,即对交流短路。而对直流可以看成开路。这样,交直流所走的通路是不同的。,直流通路:无信号时电流(直流电流)的通路,用来计算静态工作点。,交流通路:有信号时交流分量(变化量)的通
4、路,用来计算电压放大倍数、输入电阻、输出电阻等动态参数。,画放大电路的直流通路方法,直流通路,直流通路用来计算静态工作点Q(IB、IC、UCE),对直流信号电容 C 可看作开路(即将电容断开),断开,断开,对交流信号(有输入信号ui时的交流分量),XC 0,C 可看作短路。忽略电源的内阻,电源的端电压恒定,直流电源对交流可看作短路。,短路,短路,对地短路,交流通路,用来计算电压放大倍数、输入电阻、输出电阻等动态参数。,画放大电路的交流通路方法,8.2 交流放大电路的分析方法,静态:放大电路无信号输入(ui=0)时的工作状态。,分析方法:估算法、图解法。分析对象:各极电压电流的直流分量。所用电路
5、:放大电路的直流通路。,设置Q点的目的:(1)使放大电路的放大信号不失真;(2)使放大电路工作在较佳的工作状态,静态是动态的基础。,静态工作点Q:IB、IC、UCE。,静态分析:确定放大电路的静态值。,8.2.1 静态工作情况分析,一、用估算法确定静态值,1.直流通路估算 IB,根据电流放大作用,2.由直流通路估算UCE、IC,当UBE EC时,,由KVL:EC=IB RB+UBE,由KVL:EC=IC RC+UCE,所以 UCE=EC IC RC,例1:用估算法计算静态工作点。,已知:EC=12V,RC=3.3k,RB=280k,=50。,解:,注意:电路中IB 和 IC 的数量级不同,例2
6、:用估算法计算图示电路的静态工作点。,由例1、例2可知,当电路不同时,计算静态值的公式也不同。,由KVL可得:,由KVL可得:,二、用图解法确定静态值,用作图的方法确定静态值,步骤:1.用估算法确定IB,优点:能直观地分析和了解静 态值的变化对放大电路 的影响。,2.由输出特性确定IC 和EC,直流负载线方程,直流负载线斜率,直流负载线,由IB确定的那条输出特性与直流负载线的交点就是Q点,O,二、用图解法确定静态值,动态工作情况分析,动态:放大电路有信号输入(ui 0)时的工作状态。,分析方法:微变等效电路法,图解法。所用电路:放大电路的交流通路。,动态分析:计算电压放大倍数Au、输入电阻ri
7、、输出电阻ro等。,分析对象:各极电压和电流的交流分量。,目的:找出Au、ri、ro与电路参数的关系。简单分析一下失真情况。,交流放大电路的分析方法(主要讲微变等效电路分析法),一、微变等效电路法,微变等效电路:把非线性元件晶体管所组成的放大电路等效为一个线性电路。即把非线性的晶体管线性化,等效为一个线性元件。,线性化的条件:晶体管在小信号(微变量)情况下工作。因此,在静态工作点附近小范围内的特性曲线可用直线近似代替。,微变等效电路法:利用放大电路的微变等效电路分析计算放大电路电压放大倍数Au、输入电阻ri、输出电阻ro等。,晶体管的微变等效电路可从晶体管特性曲线求出。,当信号很小时,在静态工
8、作点附近的输入特性在小范围内可近似线性化。,1.晶体管的微变等效电路,UBE,对于小功率三极管:,rbe一般为几百欧到几千欧。,(1)输入回路,Q,输入特性,晶体管的输入电阻,晶体管的输入回路(B、E之间)可用rbe等效代替,即由rbe来确定ube和 ib之间的关系。,一、微变等效电路法,(2)输出回路,rce愈大,恒流特性愈好因rce阻值很高,一般忽略不计。,晶体管的输出电阻,输出特性,输出特性在线性工作区是一组近似等距的平行直线。,晶体管的电流放大系数,晶体管的输出回路(C、E之间)可用一受控电流源 ic=ib等效代替,即由来确定ic和 ib之间的关系。,一般在20200之间,在手册中常用
9、hfe表示。,O,ib,晶体三极管,微变等效电路,1.晶体管的微变等效电路,晶体管的B、E之间可用rbe等效代替。,晶体管的C、E之间可用一受控电流源ic=ib等效代替。,2.放大电路的微变等效电路,将交流通路中的晶体管用晶体管微变等效电路代替即可得放大电路的微变等效电路。,交流通路,微变等效电路,分析时假设输入为正弦交流,所以等效电路中的电压与电流可用相量表示。,微变等效电路,2.放大电路的微变等效电路,将交流通路中的晶体管用晶体管微变等效电路代替即可得放大电路的微变等效电路。,3.电压放大倍数的计算,负载电阻愈小,放大倍数愈小。,EC=12V,RC=4k,RB=300k,RL=4 k,=3
10、7.5,画出电路的直流通路、交流通路和微变等效电路,并求静态工作点和电路的电压放大倍数。,P46 2-11 画出交流通路、微变等效电路和计算放大倍数P46 2-12画出交流通路、微变等效电路和计算放大倍数P46 2-13画出交流通路、微变等效电路和计算放大倍数,RB,RC,ui,uO,+,+,-,-,RS,eS,+,-,ib,ic,B,C,E,ii,ib,ic,rbe,ib,RB,RC,RL,E,B,C,ui,+,-,ii,RB,RC,ui,uO,RL,+,+,-,-,ib,ic,B,C,E,ii,3.动态分析微变等效电路,电压放大倍数,C,rbe,RB1,RC,RL,E,B,+,-,+,-,
11、RB1,4.放大电路输入电阻的计算,放大电路对信号源(或对前级放大电路)来说,是一个负载,可用一个电阻来等效代替。这个电阻是信号源的负载电阻,也就是放大电路的输入电阻。,定义:,输入电阻是对交流信号而言的,是动态电阻。,输入电阻是表明放大电路从信号源吸取电流大小的参数。电路的输入电阻愈大,从信号源取得的电流愈小,因此一般总是希望得到较大的输入电阻。,5.放大电路输出电阻的计算,放大电路对负载(或对后级放大电路)来说,是一个信号源,信号源的内阻即为放大电路的输出电阻。,定义:,输出电阻是动态电阻,与负载无关。,输出电阻是表明放大电路带负载能力的参数。电路的输出电阻愈小,负载变化时输出电压的变化愈
12、小,因此一般总是希望得到较小的输出电阻。,求ro的步骤:1)求开路电压,2)求短路电流,3)求输出电阻 ro,共射极放大电路特点:1.放大倍数高;2.输入电阻低;3.输出电阻高.,二、动态分析图解法(选讲),RL=,由uo和ui的峰值(或峰峰值)之比可得放大电路的电压放大倍数。,1.非线性失真(饱和失真),如果Q设置不合适,晶体管进入截止区或饱和区工作,将造成非线性失真。,若Q设置过高,,动画,晶体管进入饱和区工作,造成饱和失真。,适当减小基极电流可消除失真。,2.非线性失真(截止失真),若Q设置过低,,动画,晶体管进入截止区工作,造成截止失真。,适当增加基极电流可消除失真。,如果Q设置合适,
13、信号幅值过大也可产生失真,减小信号幅值可消除失真。,静态工作点的稳定,合理设置静态工作点是保证放大电路正常工作的先决条件。但是放大电路的静态工作点常因外界条件的变化而发生变动。,前述的固定偏置放大电路,简单、容易调整,但在温度变化、三极管老化、电源电压波动等外部因素的影响下,将引起静态工作点的变动,严重时将使放大电路不能正常工作,其中影响最大的是温度的变化。,温度变化对静态工作点的影响,在固定偏置放大电路中,当温度升高时,UBE、ICBO。,上式表明,当UCC和 RB一定时,IC与 UBE、以及 ICEO 有关,而这三个参数随温度而变化。,温度升高时,IC将增加,使Q点沿负载线上移。,iC,u
14、CE,Q,温度升高时,输出特性曲线上移,固定偏置电路的工作点Q点是不稳定的,为此需要改进偏置电路。当温度升高使 IC 增加时,能够自动减少IB,从而抑制Q点的变化,保持Q点基本稳定。,结论:当温度升高时,IC将增加,使Q点沿负载线上移,容易使晶体管 T进入饱和区造成饱和失真,甚至引起过热烧坏三极管。,O,分压式偏置电路,1.稳定Q点的原理,基极电位基本恒定,不随温度变化。,VB,分压式偏置电路,1.稳定Q点的原理,VB,集电极电流基本恒定,不随温度变化。,从Q点稳定的角度来看似乎I2、VB越大越好。但 I2 越大,RB1、RB2必须取得较小,将增加损耗,降低输入电阻。而VB过高必使VE也增高,
15、在EC一定时,势必使UCE减小,从而减小放大电路输出电压的动态范围。,在估算时一般选取:I2=(5 10)IB,VB=(5 10)UBE,RB1、RB2的阻值一般为几十千欧。,参数的选择,VE,VB,Q点稳定的过程,VE,VB,VB 固定,RE:温度补偿电阻 对直流:RE越大,稳定Q点效果越好;对交流:RE越大,交流损失越大,为避免交流损失加旁路电容CE。,2.静态工作点的计算,估算法:,VB,3.动态分析微变等效电路,4.电压放大倍数,当 Rs=0,RL,不考虑信号源内阻时,b.当 Rs 0,RL,考虑信号源内阻时,5.输入电阻 ri,6.输出电阻 ro,对交流:旁路电容 CE 将RE 短路
16、,RE不起作用,Au,ri,ro与固定偏置电路相同。,如果去掉CE,Au,ri,ro?,旁路电容,去掉CE后的微变等效电路,如果去掉CE,Au,ri,ro?,无旁路电容CE,有旁路电容CE,分压式偏置电路,Au不变,ri 减小,ro不变,Au减小,ri 增大,ro不变,阻容耦合多级放大电路,耦合方式:信号源与放大电路之间、两级放大电路之间、放大器与负载之间的连接方式。,常用的耦合方式:直接耦合、阻容耦合和变压器耦合。,动态:传送信号,减少压降损失,静态:保证各级有合适的Q点,波形不失真,输出,多级放大电路的框图,对耦合电路的要求,阻容耦合多级放大电路的分析,第一级,第二级,负载,信号源,两级之
17、间通过耦合电容 C2 与下级输入电阻连接,1.静态分析,由于电容有隔直作用,所以每级放大电路的直流通路互不相通,每级的静态工作点互相独立,互不影响,可以各级单独计算。,两级放大电路均为共发射极分压式偏置电路。,2.动态分析,微变等效电路,阻容耦合放大电路的频率特性,阻容耦合放大电路由于存在级间耦合电容、发射极旁路电容及三极管的结电容等,它们的容抗随频率变化,故当信号频率不同时,放大电路的输出电压相对于输入电压的幅值和相位都将发生变化。,频率特性,幅频特性:电压放大倍数的模|Au|与频率 f 的关系,相频特性:输出电压相对于输入电压的 相位移 与频率 f 的关系,通频带,f,|Au|,fL,fH
18、,|Auo|,幅频特性,下限截止频率,上限截止频率,耦合、旁路电容造成。,三极管结电容、造成,O,在中频段,所以,在中频段可认为电容不影响交流信号的传送,放大电路的放大倍数与信号频率无关。(前面所讨论的放大倍数及输出电压相对于输入电压的相位移均是指中频段的),三极管的极间电容和导线的分布电容很小,可认为它们的等效电容CO与负载并联。由于CO的电容量很小,它对中频段信号的容抗很大,可视作开路。,由于耦合电容和发射极旁路电容的容量较大,故对中频段信号的容抗很小,可视作短路。,由于信号的频率较低,耦合电容和发射极旁路电容的容抗较大,其分压作用不能忽略。以至实际送到三极管输入端的电压 比输入信号 要小
19、,故放大倍数降低,并使 产生越前的相位移(相对于中频段)。,在低频段:,所以,在低频段放大倍数降低和相位移越前的主要原因是耦合电容和发射极旁路电容的影响。,CO的容抗比中频段还大,仍可视作开路。,由于信号的频率较高,耦合电容和发射极旁路电容的容抗比中频段还小,仍可视作短路。,在高频段:,所以,在高频段放大倍数降低和相位移滞后的主要原因是三极管电流放大系数、极间电容和导线的分布电容的影响。,CO的容抗将减小,它与负载并联,使总负载阻抗减小,在高频时三极管的电流放大系数 也下降,因而使输出电压减小,电压放大倍数降低,并使 产生滞后的相位移(相对于中频段)。,直接耦合多级放大电路,直接耦合:将前级的
20、输出端直接接后级的输入端。可用来放大缓慢变化的信号或直流量变化的信号。,2.零点漂移,零点漂移:指输入信号电压为零时,输出电压发生 缓慢地、无规则地变化的现象。,产生的原因:晶体管参数随温度变化、电源电压 波动、电路元件参数的变化。,直接耦合存在的两个问题:,1.前后级静态工作点相互影响,零点漂移的危害:直接影响对输入信号测量的准确程度和分辨能力。严重时,可能淹没有效信号电压,无法分辨是有效信号电压还是漂移电压。,一般用输出漂移电压折合到输入端的等效漂移电压作为衡量零点漂移的指标。,输入端等效漂移电压,输出端漂移电压,电压放大倍数,只有输入端的等效漂移电压比输入信号小许多时,放大后的有用信号才
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