稳定静态工作点的放大电路
静态工作点稳定的放大电路

1、声音洪亮 2、语言精简 3、点评步骤: 判断正误-规 范思路-征求 意见
基础知识探究
1、写出分压式偏置放大电路稳定工作点的过程?
探究案展示点评
展示内容 任务二 任务二 任务三 任务三 展示人员 展示要求 点评人员 点评要求
1、书面展示 2、动作迅速 3、书写规范 4、格式正确 5、声音洪亮 6、尽量脱稿
21b2ccbqbbrrrvv???cqbqii?eqbebqeqcqrvvii???vceqvccicqrcre分压式偏置放大电路的直流通路2交流参数估算电压放大倍数输入电阻rirb1rb2rbe输出电阻rorc分压式偏置放大电路的交流通路??要确保分压偏置电路的静态工作点稳定应满足两个条件
静态工作点稳定的放大电路
2.稳定静态工作点
3.电路参数估算 (1)静态工作点的估算 分压式偏置放大电路的直流通路 图所示,可推导出下列静态工作点的估算公式。
VBQ VCC
I BQ I CQ
Rb2 Rb1 Rb 2
I CQ I EQ
分压式偏置放大电路的直流通路
VBQ VBE Q Re
VCEQ≈VCC-ICQ(Rc+Re)
(三)集电极—基极偏置放大电路 1.电路组成 电路的组成特点:Rb跨接在放大管 的c极和b极之间。
2.稳定静态工作点的原理
集电极—基极偏置放大电路
探究案展示点评
展示内容 任务一 任务一 展示人员 展示要求 点评人员 点评要求
1、书面展示 2、动作迅速 3、书写规范 4、格式正确 5、声音洪亮 6、尽量脱稿
2、根据下图,试写出集电极-基极偏置放大电路稳定工作点 的过程?
3、某放大电路的上限截止频率为10KHz,下限截止频率为 500Hz,则其通频带为 。 4、已知两共射极放大电路空载时电压放大倍数绝对值分别 为A和A,若将它们接成两级放大电路,则其放大倍数绝 对值( )。 A.Au1Au2 B. Au1+Au2 C. 大于Au1Au2 D. 小于Au1Au2 5、某放大器输入电压为10mv时,输出电压为7V;输入电压 为15mv时, 输出电压为6.5V,则该放大器的电压放大倍数 为( ) 。 A. 100 B. 700 C. -100 D. 433
静态工作点稳定的共射放大电路反馈方式

静态工作点稳定的共射放大电路反馈方式静态工作点稳定的共射放大电路反馈方式是一种常见的电路设计方法,它可以有效地提高电路的稳定性和性能。
在这种电路中,反馈电路被用来控制电路的输出,从而使得电路的工作点更加稳定。
共射放大电路是一种常见的放大电路,它可以将输入信号放大到较高的电压水平。
在这种电路中,晶体管的基极被用作输入端,而集电极被用作输出端。
当输入信号被施加到基极时,晶体管会将信号放大并输出到集电极。
然而,由于晶体管的工作点可能会受到环境因素的影响,因此需要采取一些措施来保持其稳定性。
反馈电路是一种常见的控制电路,它可以将电路的输出信号反馈到输入端,从而控制电路的工作点。
在共射放大电路中,反馈电路可以被用来控制晶体管的工作点,从而使得电路的输出更加稳定。
具体来说,反馈电路可以将电路的输出信号反馈到晶体管的基极,从而控制晶体管的偏置电压,使其保持在一个稳定的水平。
静态工作点稳定的共射放大电路反馈方式可以通过多种方式实现。
其中一种常见的方式是使用电阻反馈电路。
在这种电路中,一个电阻器被用来将电路的输出信号反馈到晶体管的基极。
通过调整电阻器的阻值,可以控制晶体管的偏置电压,从而使得电路的工作点更加稳定。
静态工作点稳定的共射放大电路反馈方式是一种常见的电路设计方
法,它可以有效地提高电路的稳定性和性能。
通过采用反馈电路,可以控制晶体管的工作点,从而使得电路的输出更加稳定。
在实际应用中,需要根据具体的需求选择合适的反馈电路设计方案,以达到最佳的性能和稳定性。
放大电路静态工作点的稳定、放大电路的三种接法

的变化,保持Q点稳定。
常采用分压式偏置电路来稳定静态工作点
继续
2. 静态工作点稳定的放大器 (p105)
Rb1 Cb1
+VCC
Rc
I1
IC Cb2
IB
(1) 结构 及工作原理
+
T
+
+
u i
Rb2
I2 Re
IE RL
u o
-
-
+
选I2=(5~10)IB ∴I1 I2
β
R
L
rbe (1 β )Re
继续
输入电阻:
ii
+
+
ui
Rb1
-
+
Ri
ib b
c ic
+
rbe
e
Rb2
β ib
+
RC
RL
u o
R
-
+
Ri
Ro
Ri=
ui ib
rbe
(1 β )Re
Ri Ri // Rb1 // Rb2
输出电阻:
Ro Rc
[rbe (1 β )Re ]// Rb1 // Rb2
3. ICBO 改变。温度每升高 10C ,ICBQ 大致将增加一 倍,说明 ICBQ 将随温度按指数规律上升。
温度升高,最终将导致 IC 增大,Q 上移。波形容易失真。
iC
VCC RC
T = 20 C
T = 50 C
Q
iB
Q
O VCC uCE
温度对 Q 点和输出波形的影响
放大电路 静态工作点

放大电路静态工作点放大电路是电子电路中的一种重要类型,通过放大输入信号的幅度来产生输出信号。
放大电路通常包括一个静态工作点,在这个工作点上,电路的特定参数处于稳定状态,以确保电路的正常工作。
本文将介绍放大电路的静态工作点,包括其定义、影响因素、稳定性分析以及常见的静态工作点调节方法。
一、静态工作点的定义放大电路的静态工作点通常指的是输出特性曲线上的一个固定工作点,也称为直流工作点。
在这个工作点上,放大电路的输出处于稳定状态,以确保输入信号能够得到有效的放大。
静态工作点的确定需要考虑电路中的元件参数以及电源电压等因素,以确保电路在运行时处于合适的工作状态。
二、静态工作点的影响因素1. 电源电压:电源电压是决定静态工作点位置的重要因素,较高的电源电压可以使得电路的工作点偏离中心,而较低的电源电压则可能使得工作点进入饱和或者切断状态。
2. 元件参数:对于晶体管放大电路来说,晶体管的基极电压、发射极电流等参数会对静态工作点产生影响,必须通过设计和选型来确保其稳定。
3. 温度:温度的变化会导致电路中元件参数的变化,从而影响静态工作点的位置,因此需要考虑温度对放大电路的影响。
三、静态工作点的稳定性分析放大电路的静态工作点稳定性分析是确定电路稳定工作状态的关键。
通过稳定性分析可以了解电路静态工作点的可靠性,判断其在不同工作条件下的稳定性,从而对电路进行合理设计。
1. 直流负载线:直流负载线是指在输出特性曲线上的直流特性曲线,通过分析直流负载线可以了解电路的工作状态,以及在不同工作条件下工作点的变化情况。
2. 静态稳定区域:通过绘制静态稳定区域图,可以清晰地了解电路在不同工作条件下的稳定性,从而确定静态工作点的合适位置。
3. 偏置电路设计:偏置电路的设计对静态工作点的稳定性具有重要影响,通过合理设计偏置电路可以确保静态工作点的稳定。
四、常见的静态工作点调节方法1. 变压器调节法:通过变压器调节输入电源电压或输出电路供电的电压,以调整静态工作点的位置。
静态工作点稳定的放大电路分析

静态工作点稳定的放大电路分析一、课题名称静态工作点稳定的放大电路分析二、设计任务及要求分析静态工作点、失真分析、动态分析、参数扫描分析、频率响应等。
(包括原始数据、技术参数、条件、设计要求等)三、电路分析1.静态工作点Q的分析(1)什么是静态工作点Q静态工作点就是输入信号为零时,电路处于直流工作状态,这些直流电流、电压的数值在三极管特性曲线上表示为一个确定的点,设置静态工作点的目的就是要保证在被被放大的交流信号加入电路时,不论是正半周还是负半周都能满足发射结正向偏置,集电结反向偏置的三极管放大状态。
可以通过改变电路参数来改变静态工作点,这样就可以设置静态工作点。
若静态工作点设置的不合适,在对交流信号放大时就可能会出现饱和失真(静态工作点偏高)或截止失真(静态工作点偏低)。
如图1为阻容耦合电路图1晶体管型号BC107BP参数 .MODEL BC107BP NPN IS =1.8E-14 ISE=5.0E-14 NF =.9955 NE =1.46 BF =400 BR =35.5+IKF=.14 IKR=.03 ISC=1.72E-13 NC =1.27 NR =1.005 RB =.56 RE =.6 RC =.25 VAF=80+VAR=12.5 CJE=13E-12 TF =.64E-9 CJC=4E-12 TR =50.72E-9 VJC=.54 MJC=.33 在放大电路中,当有信号输入时,交流量与直流量共存。
将输入信号为零,即直流电流源单独作用时晶体管的基极电流I B,集电极电流I C,b-e之间电压U BE,管压降U CE称为放大电路的静态工作点Q,常将四个物理量记作I BQ,I CQ,U BEQ,U CEQ。
在近似估算中常认为U BEQ为已知量,对于硅管U BEQ=0.7V,锗管U BEQ=0.2V。
为了稳定Q点,通常使参数的选取满足I1>>I BQ因此B点电位U BQ=Rb1/(Rb1+Rb2)·Vcc静态工作点的估算U BQ= Rb1/(Rb1+Rb2)·VccI EQ=(U BQ-U BEQ)/ReU CEQ=V CC-I CQ(Rc+Re)(2)为什么要设置合适的静态工作点对于放大电路最基本的要求,一是不失真,二是能够放大。
场效应管放大电路静态工作点

场效应管放大电路静态工作点
场效应管放大电路的静态工作点是指在没有输入信号时,场效应管的栅源电压VGS、漏源电压VDS 和漏极电流ID 所确定的工作状态。
确定合适的静态工作点对于保证放大电路的正常工作和性能至关重要。
在设置静态工作点时,需要考虑以下几个因素:
1. 栅源电压VGS:VGS 的大小会影响场效应管的导通程度和漏极电流ID。
一般来说,为了使场效应管工作在饱和区,需要设置合适的VGS,使ID 达到预期的数值。
2. 漏源电压VDS:VDS 的大小会影响场效应管的工作状态和放大性能。
一般来说,为了获得较好的放大效果,需要选择合适的VDS,使场效应管工作在线性区。
3. 漏极电流ID:ID 的大小会影响场效应管的放大能力和功耗。
一般来说,为了获得足够的放大增益,需要设置合适的ID,但同时也要考虑功耗和散热问题。
为了找到合适的静态工作点,可以采用实验或计算的方法。
在实验中,可以通过调整栅源电压VGS 和漏源电压VDS,观察漏极电流ID
的变化,找到最佳的工作点。
在计算中,可以根据场效应管的特性参数和放大电路的要求,计算出合适的VGS 和VDS。
总之,确定场效应管放大电路的静态工作点需要考虑栅源电压VGS、漏源电压VDS 和漏极电流ID 等因素,以保证放大电路的正常工作和性能。
分压式偏置电路能稳定静态工作点的原理

分压式偏置电路能稳定静态工作点的原理
分压式偏置电路是一种用于改善音频放大器输出偏置电源供应
的电路,能够将输入电压分成两部分,分别供给两个放大器的输入端。
这种电路可以在保持放大器静态工作良好的基础上,提高音频放大器的稳定性和精度。
分压式偏置电路稳定静态工作点的原理可以概括为以下几点:
1. 通过偏置电路中的开关元件,将输入电压分成相等的两部分,使得两部分电压相等且互相平衡。
2. 如果偏置电路中的开关元件处于关闭状态,则两个放大器的
输入端将同时得到相同的输入电压。
如果偏置电路中的开关元件处于开启状态,则其中一个放大器的输入端将得到高电压,而另一个放大
器的输入端将得到低电压。
这种高电压低电流的状态可以使得放大器稳定地工作在静态工作点上。
3. 在偏置电路中,还可以加入稳压元件,如二极管等,以保证偏
置电源的电压稳定。
因此,分压式偏置电路可以通过将输入电压分为相等的两部分,
保证两个放大器的工作稳定在一个适当的电压范围内,从而提高音频放大器的稳定性和精度。
放大电路静态工作点的稳定措施

2.3.1 放大器的直流通路与交流通路 1.直流通路 . 放大电路未加输入信号时,在直流电源作用下直流电流流经的通路。 用于研究电路的静态工作点等问题。
共射放大电路的 直流通路 画直流通路的原则为:电容视为开路;电感线圈视为短路。
2.4.2 放大器静态工作点稳定的措施 1.分压式偏置电路
(a)电路原理图 )
(b)实物连接图
Rb1为上偏置电阻, Rb2为下偏置电阻, Re为射极电阻, 起到稳定三极管静态电流的作用。 Ce是旁流电容,使放大电路的放大作用不因Re而降低。
(2)静态工作点稳定的条件
I1 ≈ I
(3)静态工作点稳定的过程 (某原因) →
2.交流通路 . 在交流信号
vi 作用下,交流信号流经的通路。
用于研究放大电路的动态参数及性能指标等问题。
共射放大电路的 交流通路 画交流通路的原则为:电容视为短路;直流电源视为短路。
2.3.2 放大器的静态与动态分析 1.静态分析 . 静态分析主要是估算放大电路的静态工作点Q,即静态时电路中各处的直流电流和直 流电压: I
2ห้องสมุดไป่ตู้
>>
I
BQ
I CQ
↑ →
I EQ ↑
I BQ
↓
→
V EQ ↑ → V BEQ↓
I CQ ↓
←
可见分压式偏置电路具有自动稳定静态工作点的功能。
分压式偏置电路 的直流通路
(4)分压式偏置电路静态工作点的估算
I1 ≈ I2 =
VCC R b1 + R b 2
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U& i
=
I&b rbe
− βI&b Rc + (1+ β )I&b RE
-
+Vcc
R=B1rbe
− βRc
+ (R1C+ β )R+E
C2
+输C出1 电+阻
T+
rbe
RB2 RB1
I&B2 I&B1
βI&b
++
I&e
RC U& o U& -
RE
-
输入电阻
Ri
=
U& i I&i
=
I& B 1
U& i + I&B 2
-
I&B2 I&B1
I&c
βI&b
+
I&e
RC U& o
RE
-
输入电阻
Ri
=
U& i I&i
=
I& B 1
U& i + I&B 2
+
I&b
[ ] = RB1 // RB2 // rbe + (1 + β )RE
2、动态分析
I&i
I&b
I&c
I&
电压增益
+
A& u
=
U& o U& i
=
− I&c Rc I&brbe + I&e RE
+
I&b
[ ] = RB1 // RB2 // rbe + (1 + β )RE
ui _
RB2 Ro
=RUIE&&
≈
RC
uo _
# 射极偏置电路做如何改进,既可以使其 具有温度稳定性,又可以使其具有与固定 偏流电路相同的动态指标?
例题:在图示电路中,已知 β=50,试求
(1)Q点 (2)电压放大倍数 (3)若换用 β=100的三极管,重新计算Q点及电压放大
UB>>UBE UB=(1~3) V
(硅管) (锗管,取绝对值)
IC
≈ IE
= UB
−U BE Re
≈ UB Re
-----------也是稳定的 +
ui _
RB1
RC
C1
I1 +
UB
I2
IB
RB2
RE
IC + C2
+Vcc
T
+
UE IE
uo
_
增加元件的作用
RB1、RB2——分压电阻,保证UB恒定。
// RL )
β )I&b RF
= − β (Rc // RL ) rbe + (1 + β )RF
= − 40× (10 //10) 1.3 + (1+ 40) × 0.39
= −11.6
输出电阻
Ro
=
U& I&
≈
RC
= 10KΩ
I&i
I&b
+
rbe
U& i RB2 RB1
-
I&c
I&
βI&b
I&e RC
UB
=
RB2 + RT RB1 + RB2 +
// RB3 RT // RB3
VCC
IEQ = UB − UBE RE
四、典型的静态工作点稳定电路
1、静态分析
方法1:估算法
RB1
RC IC
I1 UB
+ ui
RB1
RC
C1
I1 +
UB
IC + C2
+Vcc
T
+
I2 RB2
T
IB
UE
RE IE
I2 RB2
ICEO = (1 + β )ICBO
影响静态工作点的因素
¾温度变化对Q点的影响
温度变化会引起管子参数变化,例如温度上升 会导致:
输入特性曲线左移 ICBO增大
β增大
温度变化对Q点的影响 温度对输入特性的影响
U BE = U BE(T0 =250 C) − (T − T0 ) × 2.2 ×10−3 V
= 1.4mA
U CE = VCC − I C RC − I E RE ≈ VCC − I C (RC + RE )
15KΩ RB1
3KΩ
+Vcc (+12V)
RC + C2
= 12 − 1.4 × (3 + 2) = 5V
C1 + +
T+
IB
=
IC
β
= 1.4 50
= 28μA
ui _
RB2 RE 6.2KΩ 2KΩ
RB2
RE
Rb
VB
RE
2、动态分析
电压增益
A& u
=
U& o U& i
=
− I&c Rc I&brbe + I&e RE
=
I&b rbe
− βI&b Rc + (1+ β )I&b RE
= − βRc rbe + (1+ β )RE
输出电阻
Ro
=
U& I&
≈
RC
I&i
I&b
+
rbe
U& i
RB2 RB1
温度变化对Q点的影响
温度对ICBO的影响
ICBO
iC
I1
I0
ICEO
0
T0 T1 T
Q’ Q
uCE
I CBO
=
I e K (T −T0 ) CBO(T0 = 250 c )
ICEO = (1 + β )ICBO
温度变化对Q点的影响
温度变化对β的影响
ICBO
ToC
β
IC
IB
uo ui
改进思路:当温度升高时,IB能自动降低。
三、稳定放大器工作点的方法
(1)分压式偏置电路
RB1
Rc
C1 + I1 UB +
IB
ui
RB2
RE
_
I2
IC + C2
+Vcc
T UE
IE
UE+=IERE uo _
UB
=
RB 2 RB1 + RB2
VCC
U BE = U B −U E
iB
uCE+Vcc
RB1
Rc + C2
C1 + +
T+
ui
RB2 RE
UB
=
RB2 RB1 + RB2
VCC
RB1
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
33K
= 8.2 × 20 = 3.98V
B
33 + 8.2
+Vcc
IE
= URB B−1 U BE
C1
R3E3K+
+
RF
R=C
10K
3.98 − 0.7 0.3+9 +C23
=20V0.97mA
RB2
8.2K
+
rbe
=
200
+
(1 +
β ) 26
RFI E
(a) I2>>IB
I2=(5~10) IB (硅管) I2=(10~20) IB (锗管)
可以忽略IB
UB
=
RB 2 RB1 + RB2
VCC
-----是稳定的
+ ui
Rb1
RC
C1
I1 +
UB
I2
IB
Rb2
Re
IC + C2
+Vcc
T
+
UE IE
uo
_ _
(b)
稳定静态工作点的条件
UB=(3~5) V
RE——把输出端IC
+Vcc 的变化引回输入
+ ui
Rb1
RC
C1
I1 +
UB
I2
IB
Rb2
Re
IC + C2
T
+
UE IE
uo
端,与UB比较, 使IB产生相应的
变化。
_ _
((22))温温度度补补偿偿电电路路
VCC
RB1
RC
VB
RB2
t0
RB3
RE
RT
分压式偏置电路又加上温度补偿热敏电阻, 工作点的稳定性很好。
¾ 电源电压的改变 ¾ 晶体管老化引起管子参数变化 ¾ 温度变化
影响静态工作点的因素
¾ 电源电压的改变
VCC
直流负载线向右平移
Q点右上移
影响静态工作点的因素
¾ 温度对Q点的影响
ICBO
iC
I1
I0
ICEO
0
T0 T1 T