《计算机电路基础》第6章:基本放大电路.ppt
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1、第6章 基本放大电路,(时间:3次课 6学时),教学提示:主要介绍由分立元件组成的几种常用的基本放大电路,讨论它们的工作原理、基本分析方法和性能指标。掌握这些基本的放大电路,是进一步学习和应用复杂电路的基础。教学目标:(1)理解放大电路的组成、工作原理和主要的性能指标;(2)掌握放大电路静态工作点的估算和微变等效电路动态分析方法;(3)了解放大电路图解法的意义;(4)理解射极跟随器的特点和作用;(5)了解多级放大的概念;(6)掌握反馈的概念和负反馈对放大电路性能指标的影响;(7)理解差分放大电路的工作原理,理解差模信号和共模信号的概念;(8)了解功率放大的概念和互补对称放大电路的工作原理。,主
2、要内容6.1 共发射极放大电路6.2 放大电路的分析方法6.3 射极跟随器6.4 多级放大电路6.5 负反馈放大器6.6 差分放大电路6.7 功率放大器6.8 场效管放大电路,6.1 共发射极放大电路,共发射极放大电路是最基本的放大电路。放大电路的组成1.放大电路的组成:如图所示 UCC:为放大电路提供偏置电压 和所需的能量。RB为发射结提供正向偏置,RC为集电结提供反向偏置,以满足晶体三极管导通的条件,RC 同时又是集电极负载电阻.C1和C2起到隔断直流和交流耦合的作用,称为隔直电容和交流耦合电容。三极管起到放大作用,是整个放大电路的核心。,2.放大电路的工作原理:(1)当无输入信号时(eS
3、=0,即ui=0),-称电路处于静态。C1和C2起到隔断直流.如下图.UCC通过电阻RC和RB为放大电路提供静态工作电流IB、IC和电压UCE。,(2)当交流信号ui加到放大电路的输入端:如下图通过C1耦合到三极管的基极和发射极之间,引ib相应变化(交流信号电流),经T的电流放大,产生信号电流iC。iC变化在集电极电阻RC产生电压,三极管uce电压也随之发生变化。uce 被放大后的输入交流信号,由C2耦合到负载电阻RL上,形成输出端的交流信号输出电压uo。,6.1.2 放大电路主要性能指标,衡量放大电路放大电信号的主要技术指标:有放大倍数、输入电阻、输出电阻和频率响应等。以放大电路示意图来分析
4、这些技术指标。1.电压放大系数AuAu是指放大电路输出信号电压与输入信号电压之比反映放大电路对输入信号电压幅度的放大能力,又称为电压增益。Au用多少“倍”来表示和分贝(dB)来表示。分贝(dB的定义是:电压增益=10 lgAu2=20 lgAu(dB),2.电流放大系数Ai Ai是指放大电路输出信号电流与输入信号电流之比电流放大系数Ai单位用“倍”来表示。3.输入电阻:从放大电路的输入端看进去,放大电路可等效成一个输入电阻Ri 输入电阻Ri定义为输入回路中信号源有一定的内阻Ri,输入电阻Ri越大,从信号源索取的输入电流越小,放大电路的输入端从信号源所能得到信号电压越大。,4.输出电阻放大电路的
5、输出端不仅有放大后的信号电压输出(相当于一个信号源uO),而且还含有一个内阻RO,如框图中的输出回路。输出电阻的求法:让eS=0,并把输出端的负载电阻RL去掉,接上一个交流信号源为Uo,求出由它产生的电流Io,放大电路输出电阻,R0,5.频率响应 输入信号是由许多频率成分组成的复杂组合信号。放大电路电抗元件(电容、电感),三极管极间电容.电抗元件对组合信号中不同高低频率的信号呈现出不同的阻抗和衰减。造成放大电路放大系数将随着信号频率的不同而改变。在信号频率的低端(电容影响)和高端(电感影响)放大电路的放大系数都要下降,而中间一段频率范围放大电路的放大系数基本不变。把在低端和高端段的放大电路放大
6、系数分别下降至中频段放大系数的0.707倍时的频率范围,规定为放大电路的通频带fBW,放大电路的通频带越宽,表明放大电路对信号的频率有更宽的适应范围。,6.2 放大电路的分析方法,处理放大器件的非线性问题。常用的分析方法有两种:一是图解法;二是微变等效法,6.2.1 静态分析放大电路工作时,电路中同时存在直流和交流两个 电量。交流电量是在直流电量的基础上工作。分析放大电路,先求无交流信号(静态)IC,IC和UCE。-静态工作点Q.1.用直流通路求静态工作点:如上图放大电路,静态时隔直电容均可视为开路,得等效电路(称直流通道)如下图。据KVL,静态时的基极电流为:(当UCC UBE)UBE:锗管
7、约0.2V,硅管约0.6V,集电极电流IC IB集电极与发射极间的电压 UCE=UCC IC RC【例题6.1】上图中,已知三极管=50,UBE=0.2V,RB=300k、RC=3k和UCC=6V,求其静态工作点。【解】据上图所示的直流通道,可求出IB UCC/RB=6/3k=0.0210-3A=20(A)IC IB=5020A=1mAUCE=UCC-IC RC=6-110-33103=3(V),2.用图解法求静态工作点是以三极管的特性曲线为基础,用作图的方法在特性曲线上进行分析,直观地得到静态工作点的有关电量。图解法求解的步骤:(1)确定三极管的输出特性曲线,如图所示(2).求出基极电流IB
8、。如例题6.1中IB=20A。在输出特性曲线上确定IB=20A的曲线。(3).求集电极与发射极间的电压 UCE=UCC-IC RC可得出两个点:IC=0时,UCE=UCC;UCE=0时,IC=UCC/RC连线得出直流负载线.与IB(=20A)曲线的交点Q-放大电路的静态工作点.可得放大电路的静态工作点:ICQ=1mA UCEQ=3V,分析:(1)IB不同,直流负载线与之相交得出的Q点位置就不同:Q1相对接近于三极管的截止区,Q2已接近于三极管的饱和区。(2)偏置电流和偏置电路:选择基极电流IB对于获得合适位置的Q点是至关重要的。通常把基极电流IB称为偏置电流,简称偏流。产生偏置电流的电路就称为
9、偏置电路,图中偏置电路的路径:UCC(+)-RB-发射结-UCC(-)把偏置电路中改变偏置电流的电阻称为偏置电阻,如图中的电阻RB。通过调整偏置电阻的大小,便能获得所需要的静态工作点Q。,6.2.2 动态分析动态分析:是分析信号在放大电路中的传输情况。在有输入信号时,电路中既有直流分量又有交流分量。动态分析只需考虑在已知静态工作点的基础上由输入信号所引起的放大电路中的交流分量。动态分析需借用交流通道。在电路中,直流电源UCC的内阻很小,UCC可视为短路。耦合电容,交流阻抗很小,也可以视为短路。左下图的放大电路在交流信号下简化成右下图的电路,称为交流通道。,(1).三极管的微变等效电路 小信号情
10、况下,三极管工作在一微小的变化范围内可视为线性。用一个等效的线性电路来代替非线性的三极管,这就是微变等效电路。1).三极管输入回路等效:右图:三极管输入特性曲线是非线性的。在其静态工作点附近的小范围内可视为一线性段,IB与UBE成正比.rbe称为三极管输入电阻。三极管的输入回路可等效成一个rbe.右图rbe是一个常数 可用下式进行估算:在几百欧到几千欧之间,2).三极管输出回路等效:三极管输出特性如右图。在Q点附近,近乎于一组等距离的平行直线,而直线的间隔大致相同,因此在Q点附近,IC与IB成正比,其比值即为。即:因此:反映在三极管的输出回路有一个电流控制的电流IB。,三极管的输出特性并不平行
11、于横轴线,而有一个很小的夹角。在某一基极电流IB线上,输出电压有一变化UCE,也存在着微小的集电极电流变化IC。把UCE与IC之比rCe称为三极管的输出电阻。该电阻也是一个常数,大约从几十千欧至几百千欧。因此:反映在三极管的输出回路中还存在一个输出电阻rCe,3)三极管的微变等效电路通过对三极管输入和输出特性进行等效分析,可得到如下图所示完整三极管的微变等效电路。,(2)放大电路的微变等效电路 用三极管的微变等效电路代替交流通道中的三极管,可得到放大电路的微变等效电路。由于三极管的微变等效电路中的rceRC/RL,可以在电路中忽略掉。(3).动态性能分析.放大电路电压放大倍数Au。为计算方便正
12、弦量在数值计算时用其有效值计算:,当实际电路中的RBrbe,有Ui=Ibrbe,则 放大电路电压放大倍数Au Au:是指放大电路的输出电压与输入电压的比值,体现了放大电路对 信号电压放大的能力,一般几十 几百倍。值得注意的是:Au是一个负值,这意味着输出电压与输入电压 在相位上反相,即差180。放大电路输入电阻Ri从放大电路的输入端看进去,放大电路可等效成一个电阻,即放大电路的输入电阻.定义:一般情况下有RBrbe,所以 在数值上Ri rbe。,注意:Ri是针对交流信号而言的动态电阻。数值上Ri rbe,但Ri和rbe,是两个不同的概念。信号源本身有内阻,通常希望放大电路高的输入电阻,这有利于
13、放大电路从信号源获得较大的信号电压。放大电路输出电阻RO放大电路输出端向负载提供电压,对负载而言放大电路是一个信号源,信号源有内阻就是放大电路的输出电阻RO.定义为 带负载能力强的放大电路,RO应该小.这样当负载改变时,负载上的电压的变化就会很小。,【例题6.2】在图6.13中,三极管的=50,UCC=12V,RB1=12k,RB2=5.6k,RE=2k,RC=3k,RL=2k,试求:(1).放大电路的静态工作点;(2).放大电路的输入电阻、输出电阻、电压放大倍数;(3).不接电容CE,放大电路的输入电阻、输出电阻、电压放大倍数。【解】(1)计算静态工作点(将隔直电容开路,可画出直流通路)。得
14、:UCE=UCC IC(RE+RC)=12-1.6(2+3)=4(V)-本电路称为分压式偏置电路,UB,(2).动态分析:求Ri、RO、Au。将隔直电容和直流电源短路得交流通路;晶体管用微变等效模型代替,画出该题电路的微变等效电路如下图所示。其中 rbe=300+(1+)26/IE=300+(1+50)26/1.6=1.13(k)=RC/RL=1.2(k)Ri=RB1/RB2/rbe=12/5.6/1.13=0.87(k)RO RC=3(k),2.图解法,(1)图解法过程图解法是在三极管的输入和输出特性曲线上进行。以图6.1所示交流放大电路为例进行动态分析的图解示意图。.先对放大电路进行静态分
15、析,求出静态工作点的各个直流量值IB、IC、UCE。并在三极管输入特性曲线上画出其相应的Q点。(见下页图),图6.15(b)中,输入信号ui产生的信号电流叠加在工作点电流IB上,在三极管的输入特性曲线上,画出基极交流电流ib。在输出特性曲线上作出交流负载线:交流负载电阻RL=RC/RL。得工作点Q.沿图(a)中的交流负载线画出在信号电流ib作用下产生的iC和输出信号电压uCE。,图6.15,(2)图解法中的信号分析图中的电压uBE、uCE和电流iB、iC由直流分量UBE、IB、IC和UCE 和交流分量ui、ib、ic和uce组成.即uBE=UBE+ui uCE=UCE+uceiB=IB+ib
16、iC=IC+ic图(a)中,uO和ui的波形是反相的。意味着基极电位上升时集电极电位下降。静态工作点位置选择不当,就会造成输出信号失真。选择的Q点位置偏低而靠近输出特性的截止区,使输入信号的负半周进入了截止区,负半周信号被削平造成输出信号失真,这种失真称为截止失真。选择的Q点的位置偏高而靠近三极管输出特性的饱和区,使输入信号的正半周进入了饱和区,正半周信号被削平造成输出信号失真。这种失真称为饱和失真,,6.2.3 静态工作点的稳定,影响静态工作点稳定的主要原因:(1).在温度上升时,ICEO增加:对于定基流偏置电路,IB UCC/RB。在UCC和RB不变 时,IB基本不变。在温度上升时,ICE
17、O增加,使Q 点沿着负载线上升并向饱和区飘移,会造成信号 的饱和失真。(2).温度的上升引起的变化,使静态工作点变化。定基流偏置电路虽然简单,Q点受温度影响比较 大,不能保证放大电路的正常工作。,分压式偏置电路是稳定静态工作点最常用的一种电路.从直流通道中知:当温度上升时,IC增加,Q点开始上移。发射极的电位UE提高。因为UBE=UB-UE,UBE减小IB减小IC下降,稳定Q点。因此,分压式偏置电路具有自动调节静态工作点的能力。,6.3 射极跟随器图6.20电路:将负载连接在发射极上,从发射极上输出电压.交流通路如图6.20所示:电路的输入和输出回路的公共端是集电极,该电路是共集电极放大电路。
18、静态工作点:直流通路如图6.22IE=IB+IC=IB+IB=(1+)IBUCC=IBRB+UBE+IERE=UBE+IBRB+(1+)IBRE,图6.20,图6.21,图6.22,所以 UCE=UCC-IERE6.3.2 动态分析共集电极电路的微变等效电路如图6.23:1.电压放大倍数所以 Au 1。这说明了输出电压等于输入电压,而且是同相位,即发射极输出电压跟随着输入电压变化而变化,故称为射极跟随器。,图6.23,2.输入电阻 从图6.23中可以看出,输入电阻Ri等于RB和Ri并联的结果。而等效电阻 Ri=rbe+(1+)RL/得 Ri=RB/Ri=RB/rbe+(1+)RL/Ri高,可达
19、几十至几百千欧。3.输出电阻将共集电极微变等效电路图6.23中的es短路、负载RL开路,并在输出端加上一个电压uO,如图6.24所示。因为:RS(RS)小,而rbe也很小,一般很大,rO 很小,通常在几十欧姆左右。,在多级放大电路中,各个基本放大电路之间的连接称为级间耦合。级间耦合电路主要要实现:将前级输出信号传送到下一级放的输入端;传送不能造成信号失真;尽量减少信号在耦合电路上传送时的损失。级间耦合电路主要有直接耦合、阻容耦合和变压器耦合三种类型。耦合方式1.直接耦合把前一级输出端直接(或经过电阻)接到下一级输入端的方式称为直接耦合,如图6.25所示。特点:良好的频率传输特性,静态工作点的设
20、计和调试时都会相互影响 主要问题是零点漂移。,6.4 多级放大电路,零点漂移:在无输入信号下,由于温度、电源电压等因素变化,导致工作点漂移,即零点漂移。零点漂移严重影响放大电路的正常工作,甚至会使有用的信号被漂移电压淹没。,2.阻容耦合-前后级间采用电容耦合方式传送信号.特点:前后级的直流量分离;低频率信号在传送到下 一级过程中被电容衰减.,多级放大电路分析静态分析:直接耦合下各级静态工作点是相互影响的;阻容耦合下则是相互独立的。动态分析,常采用微变等效电路法,主要分析电压放大倍数、输入电阻、输出电阻等指标。以图6.26两级阻容耦合放大电路为例,微变等效电路如图6.27所示。1.多级放大电路电
21、压放大倍数:交流通路中,前级的输出信号Uo1为后一级的输入信号Ui2,后一级的输入电阻为前级的负载。总的电压放大倍数为设 RL1=RC1/RB3/RB4/rbe2 RL=RC2/RL,图6.26,图6.27,结论:n 级放大电路总的电压放大倍数为:Au=Au1Au2.Aun2.多级放大电路输入电阻-为第一级放大电路的输入电阻。图6.27 中Ri=Ri1=RB1/RB2/rbe3.多级放大电路的输出电阻-为末级放大电路的输出电阻。图6.27中 RO=RO2=RC24.多级放大电路的频率特性-是多个单级放大电路的频率特性叠加的结果。结果:放大倍数(幅度)加大(为Au1 Au2),而频带宽度FBW减
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