《常用放大电路》PPT课件.ppt
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1、1,常用放大电路,2,早在1930与1940年代,使用半导体制作固态放大器的想法就持续不绝;第一个有实验结果的放大器是1938年,由波欧(Robert Pohl,18841976)与赫希(Rudolf Hilsch)所做的,使用的是溴化钾晶体与钨丝做成的闸极,尽管其操作频率只有一赫兹,并无实际用途,却证明了类似真空管的固态三端子组件的实用性。二次大战后,美国的贝尔实验室(Bell Lab),决定要进行一个半导体方面的计划,目标自然是想做出固态放大器,它们在1945年7月,成立了固态物理的研究部门,经理正是萧克莱(William Shockley,19101989)与摩根(Stanley Mor
2、gan)。由于使用场效应(field effect)来改变电导的许多实验都失败了,巴丁(John Bardeen,19081991)推定是因为半导体具有表面态(surface state)的关系,为了避开表面态的问题,1947年11月17日,巴丁与布莱登(Walter Brattain 19021987)在硅表面滴上水滴,用涂了蜡的钨丝与硅接触,再加上一伏特的电压,发现流经接点的电流增加了!但若想得到足够的功率放大,相邻两接触点的距离要接近到千分之二英吋以下。12月16日,布莱登用一块三角形塑料,在塑料角上贴上金箔,然后用刀片切开一条细缝,形成了两个距离很近的电极,其中,加正电压的称为射极(e
3、mitter),负电压的称为集极(collector),塑料下方接触的锗晶体就是基极(base),构成第一个点接触电晶体(point contact transistor),1947年12月23日,他们更进一步使用点接触电晶体制作出一个语音放大器,该日因而成为晶体管正式发明的重大日子。,1 起源,3,利用扩音机放大声音,话筒将微弱的声音转换成电信号,经放大电路放大成足够强的电信号后,驱动扬声器,使其发出较原来强得多的声音。扬声器所获得的能量(或输出功率)远大于话筒送出的能量(或输入功率)。可见,放大电路放大的本质是能量的控制和转换;是在输入信号作用下,通过放大电路将直流电源的能量转换成负载所获
4、得的能量,使负载从电源获得的能量大于信号源所提供的能量。因此,电子电路放大的基本特征是功率放大,即负载上总是获得比输入信号大得多的电压或电流,有时兼而有之。这样,在放大电路中必须存在能够控制能量的元件,即有源元件,如晶体管和场效应管等。放大的前提是不失真,即只有在不失真的情况下放大才有意义。晶体管和场效应管是放大电路的核心元件,只有他们工作在合适的区域(晶体管工作在放大区,场效应管工作在恒流区),才能使输出量与输入量始终保持线性关系,即电路不会产生失真。,放大的概念,4,晶体三极管具有放大作用,那么怎样利用这放大作用制成晶体管放大器呢?下图1是一个最简单的基本放大电路。Ec为电源,它是整个放大
5、器的能源。晶体三极管(GB),它是电路中的放大元件。基极偏流电阻(Rb)它是确定放大器的静态工作点的,改变Rb就可以改变三极管基极的直流偏置电流Ib,因而使三极管的Ic和Uec都相应改变。在没有输入讯号时,三极管的直流工作状态(Ib、Ic、Uec等)就叫放大器的静态工作点。所以Rb是一个关健性元件。集电极负载电阻(Rc),它是将集电极变化的电流用电压的形式表现出来展开输出电压。(C1、C2)为耦合电容,它们分别接在放大电路的输入端和输出端,利用电容器不能通过直流电,但能通过交流电的这样一种特性,一方面不使输入端在接有其它电路时使工作点改变,另一方面又保证了交流讯号的顺利通过。电路中有两个直流电
6、路:一个是输入电路,从发射极e到基极b经基极电阻Rb再经电池Ec到发射极e;另一个输出电路,从发射极e到集电极c,经集电极电阻Rc再经电池Ec到发射极e。无讯号输入时,两个电路中各有恒定的直流流通,基极电流Ib,集电极电流Ic都是不变化的直流量,而且集电极电流Ic远大于基极电流Ib。在输入电路中,有讯号电压U入时,则产生基极电流iB。此时的基极电流可看成是两个电流的合成;一个是直流电流Ib,一个是交流iB,如图2所示。,晶体管基本放大电路,5,晶体管基本放大电路(续),6,因基极电流的变化,而引起集电极电流也跟着变化。同样道理,集电极电流也可以看成是两个电流的合成;一个是直流电流Ic;一个是被
7、放大后的交流电流ic,也称输出交流讯号电流,如图3所示。从图2和图3可知,在输入电路中输入一个讯号ib,在输出电路中就得到一个被放大后的讯号电流ic,这就是放大器的电流放大作用。输出讯号ic与输入讯号ib的变比,叫做放大器的电流放大倍数。晶体管放大器不仅有电流放大作用,而且还有电压放大作用,它是利用集电极负载电阻的压降作用,将集电极电流的变化换为电压的变化,传送出去的。在输入端加一个讯号电压,在输出端就得到一个被放大了的讯号电压,这就是放大器的基本工作原理。输出讯号电压U出与输入讯号U入的比,叫做放大器的电压放大倍数。,晶体管基本放大电路(续),7,晶体管基本放大电路(续),8,经上面的分析可
8、以看出,放大电路的一个重要特点就是电路中都存在着直流分量和交流分量两种成分,直流电流和电压决定了晶体管的直流工作状态,交流电流和电压则代表凉讯号的变化情况,各有各的用作二者不能混为一谈。从这样一个特点出发,分析放大器的静态工作点时,必须抓住电路的直流通路,来分析放大器的放大倍数。等涉及变化讯号的问题时又必须抓住电路的交流通路。在分析直流电路时,应把电容器视为断路。在分析交流电路时,应把电容器视为短路。由于电源的内阻一般都很低,对于交流也可以认为是短路。,晶体管基本放大电路(续),9,在分析交流放大器基本电路时,还应理解和熟记以下三个重要概念:A、在讯号电压的作用下,三极管的各级电压和电流都以静
9、态工作点为中心摆动,因此建立正确的工作点是保证放大器不失真的必要条件。B、输入讯号电压与偏置电压相加后,合成脉动直流输入基极,而输出的集电极电压也是以脉动直流的形式出现的,只是在通过耦合电容后,隔断直流成份,在输出端才获得交流电压。C、输出电压和输入电压是同频率的交流电压,只是幅度被放大了,但当基极电压上升,电流增加,而引起集电极电流增加时,集电极电阻Rc两端的电压降随之加大,三极管上的电压Uec,反而减小,因此输入和输出电压随之加大,三极管上的电压Uec,反而减小。故输入和输出电压在相位上正好相反。所以,放大器一方面把微弱的输入电压加以放大,另一方面还使U入和U出在相位上相差180。,晶体管
10、基本放大电路(续),10,放大器有交流放大器和直流放大器。交流放大器又可按频率分为低频、中频和高频;按输出信号强弱分成电压放大、功率放大等。此外还有用集成运算放大器和特殊晶体管作器件的放大器。它是电子电路中最复杂多变的电路。但初学者经常遇到的也只是少数几种较典型的放大电路。读放大电路图时也还是按照“逐级分解、抓住关键、细致分析、全面综合”的原则和步骤进行。首先把整个放大电路按输入、输出逐级分开,然后逐级抓住关键进行分析弄通原理。放大电路有它本身的特点:一是有静态和动态两种工作状态,所以有时往往要画出它的直流通路和交流通路才能进行分析,二是电路往往加有负反馈,这种反馈有时在本级内,有时是从后级反
11、馈到前级,所以在分析这一级时还要能“瞻前顾后”。在弄通每一级的原理之后就可以把整个电路串通起来进行全面综合。下面我们介绍几种常见的放大电路:,放大电路的用途和组成,11,低频电压放大器是指工作频率在20赫20千赫之间、输出要求有一定电压值而不要求很强的电流的放大器。,放大电路的用途和组成(续)低频电压放大器,12,1共发射极放大电路图1(a)是共发射极放大电路。C1是输入电容,C2是输出电容,三极管VT就是起放大作用的器件,RB是基极偏置电阻,RC是集电极负载电阻。1、3端是输入,2、3端是输出。3端是公共点,通常是接地的,也称“地”端静态时的直流通路见图1(b),动态时交流通路见图1(c)。
12、电路的特点是电压放大倍数从十几到一百多,输出电压的相位拥输入电压是相反的,性能不够稳定,可用于一般场合。,放大电路的用途和组成(续)低频电压放大器,13,放大电路的用途和组成(续)低频电压放大器,14,2分压式偏置共发射极放大电路图2比图1多用3个元件。基极电压是由RBl和RB2分压取得的,所以称为分压偏置。发射极中增加电阻RE和电容CE,CE称交流旁路电容,对交流是短路的,RE则有直流负反馈作用。所谓反馈是指把输出的变化通过某种方式送到输入端,作为输入的一部分。如果送回部分和原来的输入部分是相减的,就是负反馈。图中基极真正的输入电压是RB2上电压和RE上电压的差值,所以是负反馈。由于采取了上
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