模拟电路放大器基础.ppt
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1、第二章 放大器基础,本章教学要求:,6掌握多级放大器的藕合方式及主要性能指标的计算。,1掌握放大器的主要性能指标及其定义。,2掌握双极型晶体管和场效应管的低频微变等效电路,运算放大器的线性等效电路。,3掌握放大器的基本分析方法:图解法和微变等效电路法。,4掌握双极型晶体管和场效应晶体管放大器的常用的偏置电路、三种基本组态以及射极(源极)带有电阻的放大器的基本组成、各指标计算和主要特点。,5掌握运算放放大器组成的放大电路的各指标的计算和同相放大电路、反相放大电路的特点。,放大器的基本功能和分类,放大器的基本功能是将信号不失真地放大到所需的大小。,放大器的分类,按器件可分为晶体管放大器、场效应管放
2、大器、电子管放大器和集成放大器;,按用途可分为电流放大器、电压放大器和功率放大器;,按工作频率可分为低频放大器、高频放大器和超高频放大器,而低频放大器又可分为音频放大器、直流放大器和宽带放大器;,按工作状态可分为甲(A)类放大器、乙(B)类放大器、甲乙(AB)类放大器、以及丙(D)类放大器等。,放大器的基本功能,低频放大器,它具有较宽的频率范围,所带负载不能采用谐振回路,故又称为非谐振放大器。,放大器变量及输入输出变量参考方向的规定,放大器变量的规定,用大写字母带大写下标表示直流电压及电流(如UBE、IE等);用小写字母带小写下标表示交流电压及电流(如ube、ib等);用小写字母带大写下标表示
3、直流和交流在内的总的瞬时电压及电流(如uBE、iE等);用大写字母带小写下标表示正弦交流有效值电压及电流(如Ube、Ie等)。,放大器输入输出变量参考方向的规定,ii,io,uo,放大电路,ui,放大电路一般视为二端口网络,两个端口电压与电流的参考方向的规定为:,严格地讲,放大电路与放大器是有区别的,但有时候这两个名词是混用的,均指放大电路。,2-1 放大电路的主要性能指标和电路组成,2-1-1放大电路的主要性能指标,1放大倍数(增益),1)电压放大倍数 放大器输出电压的有效值相量与输入电压的有效值相量之比称为电压放大倍数,用表示:,若考虑信号源内阻RS的影响,则常用源电压放大倍数 表示,即:
4、,放大电路,Zi,Rs,us,ii,io,uo,ui,2)电流放大倍数 放大器的输出电流有效值相量与输入电流有效值相量之比称为电流放大倍数,用 表示,即:,若考虑信号源内阻的影响,则常用源电流放大倍数表示,即:,ii,io,放大电路,Zi,Rs,is,uo,ui,3)功率放大倍数 放大器输出功率与输入功率之比称为功率放大倍数,用GP表示,即:,放大倍数是无量纲的量,在工程上,常用分贝(dB)作为单位:,2输入阻抗和输出阻抗,放大器处于信号源于负载之间,因此对信号源而言,放大器是它的负载,这个等效负载阻抗就定义为放大器的输入阻抗;对于放大器的负载来说,放大器可等效为一个信号源,这个信号源内阻就为
5、放大器的输出阻抗。,放大器的输入阻抗定义为:,如果电路中所有的电抗性元件均不予考虑,那么输入阻抗就可用输入电阻来表示:,放大器的输出阻抗是将负载断开后,信号源为零时,从输出端看进去的等效阻抗,可用戴维南定理来求,即:,3非线性失真,具有放大作用的电子器件一般都是非线性器件,信号经过放大器后,必然产生某种程度的失真。当输入单一频率的正弦信号时,输出信号将是一个周期性的非正弦波,即输出信号新的谐波分量产生,基波频率和输入信号频率相同,为有用信号,谐波分量就是由电子器件的非线性引起的。显然,谐波成分比例越大,失真就越大。这种因电子器件非线性特性引起的产生新的谐波分量的失真称为非线性失真。,工程上常将
6、谐波功率与基波功率之比定义为非线性失真系数,用来表示,即:,4频带特性,由于放大器中含有电抗元件,所以放大倍数将随信号频率而变化,即:,低频区,中频区,高频区,幅频特性,相频特性,通频带,5噪声系数,放大器的噪声系数NF定义为:,或,式中、分别为输入、输出信号功率与噪声功率的比值。一般地,NF 1,这是由于构成放大器的元件如电阻、晶体三极管、场效应管及集成放大器等都会产生噪声,使得输出信号的信噪比小于输入信号的信噪比。为了放大微弱信号,要求放大器特别是前置放大器的内部噪声尽可能低。,2-1-2 放大电路的组成,UO,C2,RL,C1,US,RS,放大单元,EC,放大电路一般由这样几部分组成:,
7、信号源,包括内阻,放大单元,负载,耦合元件,电源,放大单元由三极管及周边元件组称为三极管放大电路,Uo,C2,RL,C1,US,RS,EC,RC,RB,放大单元由场效应管及周边元件组称为场效应管放大电路,Uo,C2,RL,C1,Us,Rs,ED,RD,RG,RS,CS,放大单元由场效应管及周边元件组称为场效应管放大电路,Ui,RL,R1,Rf,UO,+UCC,UEE,放大电路正常工作条件:,第一,必须有直流电源,直流电源有两个作用:一是给放大单元提供正确的偏置,使其工作在放大状态,(如使晶体三极管发射结正偏,集电结反偏)。二是为输出信号提供能量,信号通过放大电路使输出电压或电流得到放大,也就是
8、信号功率得到放大,而直流电源就提供了输出功率。,第二,必须有一个使信号通过放大器件(如三极管、场效应管或运算放大器)输入端到负载的交流通路。,耦合元件的作用,耦合元件起到隔离直流耦合交流的作用,隔离直流是为了使信号源或负载的接入不影响对三极管的正确偏置;耦合交流是要使交流信号尽可能无损失地通过。因此,一般选用容量较大的电容作为耦合电容。而对于由运算放大器组成的放大电路来说,由于其特殊结构,信号直接接入不会对运放内的偏置发生影响,故不需要电容耦合。,由于分立元件组成的基本放大电路是组成各类放大电路和运算放大器的基础,所以对分立元件基本放大器的分析,不但对于掌握基本放大器工作原理,理解信号放大过程
9、是必须的,而且对于帮助理解其它各类放大器的工作原理也是很有必要的。下面先对晶体三极管放大电路进行分析。,2-2 放大器的分析方法,放大电路的分析有静态分析和动态分析。,静态分析是分析静态偏置是否正确,静态工作点是否恰当。,动态分析是分析放大电路的性能指标,如增益、输入输出电阻等。,对于运算放大器组成的放大电路来说,由于在器件集成过程中保证了在给定外加直流电压条件下静态工作点的正确,因此只要外加直流电压在给定范围内,就不需进行静态分析。因此,只有分立元件电路才进行静态分析。,静态和动态分析又有图解法和解析法,图解法比较直观,但分析精度差,但对于理解信号在放大电路中的放大过程,建立动态范围、非线性
10、失真和稳定工作点等概念具有直观的作用。,解析法分析精度较高,是放大电路分析的常用方法。,2-2-1 图解法,UCC,Uo,Ui,C2,C1,RB,RC,RL,静态分析,(1)画出直流通路,隔直电容开路,信号源和负载对三极管直流无影响,故去掉,得到直流通路,IBEQ,UBEQ,UCC,RB,RC,UCEQ,(2)写出三极管输入、输出回路负载方程,由输入回路可以得到,由输出回路可以得到,(3)在输入、输出特性曲线的伏安平面上分别画出输入、输出回路负载线,UCC,0,IBQ,输入特性曲线,输入回路直流负载线,其交点Q所对应的电流和电压就是工作点电流和电压,输出特性曲线,0,IBQ所对应的曲线,输出回
11、路直流负载线,直流负载线与IBQ所对应的曲线交点Q所对应的电流和电压就是工作点电流和电压,2.动态分析,动态分析是在静态分析基础上进行的,即在Q点已知的前提下展开的。,1)输入回路的交流分析,Ibm,t,UBEQ,IBQ,0,UCC,0,Uim,当放大电路加一交流信号,通过耦合电容C1,交流信号加到三极管发射结,使得发射结电压在静态工作点电压UBEQ上叠加了一信号电压,在小信号条件下,工作点将沿Q点切线在Q点附近来回变化,在变化的uBE的作用下,基极电流iB也将在静态电流的基础上叠加一交变电流,静态工作点Q以及IBQ和UBEQ,信号电压幅度为,发射结电压由两部分组成,基极电流由两部分组成,交变
12、电流幅度为,交变部分电流与电压的关系为,2)输出回路的交流分析,交流负载线,t,0,t,0,输出回路工作点电流ICQ和电压UCEQ,基极交变电流使集电极电流也产生交变分量,交流负载线通过Q点,斜率为,交变的集电极电流使工作点在交流负载线上下移动,引起集射极间电压uCE相应地发生变化,集电极电流由两部分组成,集射极间电压也由两部分组成,放大器各点波形,C1,RC,iC,uBE,iB,ICQ,iC,t,IBQ,iB,UBEQ,uBE,ui,t,UCC,uo,ui,C2,RB,RL,UCEQ,uCE,t,uo,t,uCE,静态时各点波形,输入信号电压ui,发射结在UBEQ上叠加ui,动态时各点波形,
13、发射结电压变化引起基极在IBQ上叠加一变化分量,在放大区,iC与iB成正比,在ICQ上叠加一变化分量,iC的交变分量流过RC和RL,使uCE在UCEQ上叠加一交变电压,电容C2隔去直流,输出交流分量uo,3.放大电路的非线性失真,对放大电路,除要求其输出电压尽可能大外,还要求输出不失真。,但由于三极管为非线性器件,当工作点不合适或输出信号过大时,就会产生失真。,交流负载线,t,0,工作点偏高,引起饱和失真。,工作点偏高,iB减小时,工作点仍在放大区变化,iC与iB成正比。,iB增加时,工作点进入饱和区,iC不随iB成正比变化。,iC的变化通过RC和RL,即沿交流负载线使uCE发生变化,输出是真
14、波形。,可见,输入波形出现了失真。由于这种失真是工作点进入饱和区引起的,故称为饱和失真。,3.放大电路的非线性失真,工作点偏低,引起截止失真。,交流负载线,t,0,0,t,0,0,工作点偏低,输入ui,随着ui的变化,工作点上下移动,向下进入截止区。,iB产生失真波形,iC波形与iB相似,iC的变化使输出特性曲线工作点沿交流负载线上下移动,uCE输出是真波形,由于这种失真是工作点进入截止区引起的,故称为截止失真。,动态范围分析,动态范围是表征放大器放大能力的一个重要指标。通常把最大的不失真输出信号的幅值称为放大电路的动态范围,它与静态工作点密切相关。,UCB0,IB=ICB0,UCEQuCES
15、,ICB0,uCES,交流负载线,0,uCE,当放大电路加入交流信号时,工作点将在静态工作点Q上沿交流负载线上下移动,上移至饱和区,将产生饱和失真,下移至截止区,将产生截止失真,uCE向下变化的最大范围是,忽略UCB0后,uCE向上变化的最大范围是,由于交流信号上下对称,故最大不失真范围是,uCES为集射极饱和压降,一般为0.3V左右,4.静态工作点的稳定,IBEQ,UBEQ,UCC,RB,RC,UCEQ,固定偏置电路,由输入回路可得,可见该电路基极电流是固定不变的,所以被称为固定偏置电路,工作点的稳定就是集电极静态电流的稳定。温度对该电路工作点的影响在于:,T,UBE0,IBQ,ICQ,IC
16、Q,ICB0,ICQ,ICQ,静态工作点的变化,交流负载线,0,温度升高前的输出特性曲线和静态工作点,温度升高后的输出特性曲线和静态工作点,ICB0增加,增加,IBQ增加,由此可见,当温度升高时,如果电路其它参数不变的话,静态工作点就从Q点移至,使信号很容易进入饱和区,产生饱和失真;反之,当温度降低时,有可能使工作点下移,使信号产生截止失真。显然,固定偏置电路不能够使静态工作点稳定。,Ui,分压式偏置电路,UB,UE,UCE,IC,IB,I1,UCC,RE,RC,RB1,RE,RB1,UCC,RC,Uo,V,C2,C1,Ui,RB2,RB2,其直流通路为,忽略IB的影响,UB为:,这说明,在这
17、时只取决于外电路UCC和RB1、RB2、RE,而与晶体三极管参数无关。而影响静态工作点稳定的就是晶体三极管参数随温度的变化,所以分压式偏置电路稳定了工作点。,分压式偏置电路稳定静态工作点的过程是:,T,IC,IE,UE,UB不变,UBE,IB,IC,2-2-2 解析法,1.静态分析,当晶体三极管工作在放大状态时,UBEQ变化很小,可以近似为常数,即:,硅管:UBE 0.60.8V,常取UBEQ(硅管)0.6V,锗管:UBE 0.10.3V,常取UBEQ(锗管)0.2V,进行静态分析必须先得到放大电路的直流通路。,例2-1 如图所示固定偏置放大电路,已知RB=200 K,RC=3K,UCC=12
18、V,=50,试计算该电路的静态工作点。(设晶体管为硅管,UBE=0.6V),UCC,Uo,Ui,C2,C1,RB,RC,RL,IBEQ,UBEQ,UCC,RB,RC,UCEQ,将耦合电容开路,得到直流通路,静态分析就是要计算IBQ、ICQ和UCEQ,根据固定偏置电路的特点,应先计算基极电流IBQ,然后计算ICQ和UCEQ。,由直流通路输入回路,一般情况下,ICB0忽略不计,故有:,再由直流通路的集电极输出回流可得:,IBEQ,UBEQ,UCC,RB,RC,UCEQ,例2-2 对于分压式偏置电路,试计算其静态工作点。,分压式偏置电路直流通路,UB,UE,UCE,IC,IB,I1,UCC,RE,R
19、C,RB1,RB2,对于输入回路得到戴维南等效电路,UCE,IC,IB,UCC,RE,RC,RB,EB,所以在输入回路,由于,故可得,分压式偏置电路静态工作点的也可以近似计算,先忽略IB计算UB,再计算IE(IC)和UCE,例2-3 场效应管放放大电路,已知IDSS和VP,试计算静态工作点。,uo,C1,ui,CS,C2,RL,R G,RS,RD,UDD,解 场效应管放大电路的静态工作点的计算需要确定IDQ和UDSQ。,由于场效应管输入电阻极大,输入电流IG=0,RG两端的静态电压为零,所以,由结型场效应管的转移特性,与上式联立求解可得,求出ID后,就可以求出UDSQ了。,产生工作点电流ID的
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