第二章 放大电路的基本原理和分析方法
第二章基本放大电路

Rc Cb1
T
Cb2 VCC
Rc Cb2
Rb VBB
(a)
(b)
(c)
工作原理 放大电路的静态分析
静态 Ui=0时,放大电路的工作状态,也称直流工作状态。
静态分析 确定放大电路的静态值IBQ、ICQ、UCEQ,即静 态工作点Q。静态工作点的位置直接影响放 大电路的质量。
静态分析方法 1. 计算法 计算法 图解分析法
根据所用放大管的类型设置合适的静态工作点Q 。对 于晶体管应使发射结正偏,集电结反偏,以使晶体管工 作于线性放大区; 必须保证从输入到输出信号的正常流通途径。输入信 号能有效地作用于放大电路的输入回路;输出信号能有 效地加到负载上。 对实用放大电路的要求:共地、直流电源种类尽可能 少、负载上无直流分量。
-
动态信号作用时:uI ib ic uRc uCE (uo ) 输入电压ui为零时,晶体管各极的电流、b-e间的电 压、管压降称为静态工作点Q,记作IBQ、 ICQ(IEQ)、 UBEQ、 UCEQ。
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由于(IB,UBE) 和( IC,UCE )分别对应于输入、输出 特性曲线上的一个点,所以称为静态工作点。
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两种实用放大电路:(1)直接耦合放大电路
- + UBEQ
有交流损失 有直流分量 将两个电源 问题: 合二为一 静态时,U BEQ U Rb1 1. 两种电源 2. 信号源与放大电路不“共地” 动态时,VCC和uI同时作用 于晶体管的输入回路。 共地,且要使信号 驮载在静态之上
大倍数为源增益us、Ais、Ars 和Ags。 A
4
(2)输入电阻: 从输入端看进去的等效电阻
教案-放大电路的基本分析方法

教案放大电路的基本分析方法第一章:放大电路概述1.1 放大电路的定义解释放大电路的基本概念强调放大电路在电子技术中的重要性1.2 放大电路的分类介绍放大电路的常见类型,如放大器、振荡器等分析不同类型放大电路的特点和应用1.3 放大电路的基本组成介绍放大电路的基本组成部分,如电源、输入电阻、输出电阻等强调各个部分在放大电路中的作用和重要性第二章:放大电路的静态分析2.1 静态分析的基本概念解释静态分析和动态分析的区别强调静态分析在放大电路中的重要性2.2 直流静态分析介绍直流静态分析的基本方法分析放大电路的直流工作点选择和稳定性2.3 交流静态分析介绍交流静态分析的基本方法分析放大电路的交流信号传输和响应特性第三章:放大电路的动态分析3.1 动态分析的基本概念解释动态分析和静态分析的区别强调动态分析在放大电路中的重要性3.2 瞬态分析介绍瞬态分析的基本方法分析放大电路在瞬态过程中的响应特性和稳定性3.3 稳态分析介绍稳态分析的基本方法分析放大电路在稳态过程中的信号传输和响应特性第四章:放大电路的频率特性分析4.1 频率特性分析的基本概念解释频率特性分析的含义和重要性强调放大电路在不同频率下的行为差异4.2 放大电路的频率特性介绍放大电路的频率特性的基本方法分析放大电路在不同频率下的增益和相位响应4.3 放大电路的带宽设计介绍放大电路的带宽设计方法和技巧强调带宽设计对放大电路性能的影响和重要性第五章:放大电路的误差分析和补偿5.1 误差分析的基本概念解释误差分析的含义和重要性强调放大电路中误差来源和影响因素5.2 放大电路的误差分析方法介绍放大电路的误差分析的基本方法分析放大电路中的静态误差、动态误差和温度误差等5.3 放大电路的补偿方法介绍放大电路的补偿方法和技巧强调补偿对放大电路性能的改善和稳定性的重要性第六章:放大电路的实际问题分析6.1 热噪声分析解释热噪声的产生原因及其对放大电路的影响介绍热噪声分析的基本方法6.2 闪烁噪声分析解释闪烁噪声的产生原因及其对放大电路的影响介绍闪烁噪声分析的基本方法6.3 非线性失真分析解释非线性失真产生的原因及其对放大电路的影响介绍非线性失真分析的基本方法第七章:放大电路的测试与调整7.1 放大电路的测试方法介绍放大电路的测试方法,如直流参数测试、交流参数测试等强调测试方法在放大电路调试中的重要性7.2 放大电路的调整技巧介绍放大电路调整的基本方法及技巧强调调整对放大电路性能的影响和重要性7.3 放大电路的性能评估介绍放大电路性能评估的基本方法分析评估结果对放大电路性能改进的指导意义第八章:放大电路的设计与应用实例8.1 放大电路的设计流程介绍放大电路设计的基本流程,如需求分析、电路设计、仿真与测试等强调设计流程在放大电路开发中的重要性8.2 放大电路应用实例分析分析放大电路在不同应用领域的实例,如音频放大器、无线通信放大器等强调应用实例在放大电路实际应用中的作用和重要性8.3 放大电路的优化与改进介绍放大电路优化与改进的方法和技巧强调优化与改进对放大电路性能提升的必要性第九章:放大电路的故障诊断与维修9.1 放大电路故障诊断的基本方法介绍放大电路故障诊断的基本方法,如观测法、信号注入法等强调故障诊断方法在放大电路维护中的重要性9.2 放大电路常见故障分析与维修分析放大电路常见故障的原因及其维修方法强调维修对放大电路正常运行的保障作用9.3 放大电路的可靠性提升介绍放大电路可靠性提升的方法和技巧强调可靠性提升对放大电路长期稳定运行的意义第十章:放大电路的未来发展趋势10.1 放大电路技术的发展趋势分析放大电路技术的未来发展趋势,如集成电路、新型材料等强调技术发展趋势对放大电路行业的影响和重要性10.2 放大电路应用领域的拓展分析放大电路在不同应用领域的拓展情况,如物联网、等强调应用领域拓展对放大电路市场需求的影响和重要性10.3 放大电路产业的机遇与挑战分析放大电路产业面临的机遇与挑战,如市场竞争、政策法规等强调应对策略对放大电路产业可持续发展的重要性重点和难点解析一、放大电路的分类及特点理解不同类型放大电路的原理和应用分析放大电路的优缺点二、放大电路的基本组成了解放大电路各组成部分的作用掌握各个元件参数对电路性能的影响三、静态分析和动态分析的方法学会静态和动态分析的基本步骤理解放大电路的工作点和频率响应四、频率特性分析分析放大电路的截止频率和带宽掌握滤波器和补偿技术五、误差分析和补偿方法识别放大电路中的主要误差源学会误差分析和补偿的技术六、实际问题分析探讨放大电路中的噪声问题和失真分析理解非线性失真的影响和测试方法七、测试与调整技巧学习放大电路的测试方法和参数掌握调整技巧以优化电路性能八、设计与应用实例分析分析实际应用中的放大电路设计探讨放大电路在不同领域的应用案例九、故障诊断与维修学习放大电路的故障诊断方法掌握维修技巧以提高电路可靠性十、未来发展趋势探讨放大电路技术的未来发展方向分析新兴应用领域对放大电路的影响本教案围绕放大电路的基本分析方法展开,从放大电路的基本概念、分类、组成到静态和动态分析,再到频率特性、误差分析、测试与调整、设计应用实例、故障诊断与维修,展望未来发展趋势。
2模拟部分第2章放大电路的基本原理和分析方法-放大

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
BJT
基本共射极放大电路 放大电路的分析方法 放大电路静态工作点的稳定问题 共集电极放大电路和共基极放大电路
2.2 基本共射极放大电路
2.2.0 放大电路概述
2.2.1 基本共射极放大电路的组成 2.2.2 基本共射极放大电路的工作原理
–
2.2.0 放大电路概述
ii
由于
RS
io
Ri
Ro
+
ui
+
uo
−
RL
RL uo = Au0ui RL Ro
us −
+
−
Au 0ui
+
−
Ri
直流电源
即 Ro越小,输出电压越稳定,电路带载能力越强。
2.2.0 放大电路概述
(4) 全谐波失真度D
D=
2 U n n =2
U1
即谐波电压总有效值与基波电压有效值之比。
RL
uo
使集电极有合适的电流IC
RC
转换集电极电流信号为电压信号, 实现电压放大
2.2.1 基本共射极放大电路的组成
(1)电路的简化 只用一个电源,减 少电源数。考虑经 济实用。 (2)电路的简化画法
RB
VCC
RC
ui
C1
T
C2
RL
uo
不画电源符号, 只写出电源正极 对地的电位。
(一)图解法在放大电路静态分析中的应用 1.输入回路 列写输入回路方程 VCC=IBRB+UBE
VCC
RB
IB
放大电路基本原理和分析方法

RL // RC)
交流负载线
iB=100μA
80
60
Q
40 20
0
0
直流负载线
VCC
UCE/V
Δui
ΔuBE
ΔiB
ΔiC
ΔiCRC
iC
ΔuCE
ΔuO
各点波形:
+ VCC
Cb 2
+
R b1 Cb 1
+
Rc
iB
+
+
ui
_
uEB
_
uCE
uo
_
_
uo比ui幅度放大且相位相反
(2) 交流放大工作情况 iB ib Q ui uBE
0
(mA)
iC/mA
iB=100μA 80
ic
60
40 20 0
ib
UCE/V
uce
假设在静态工作点的基 础上输入一微小的正弦信 号ui。
结论:
a) 放大电路中的信号是交直 流共存,可表示成:
ui
t uBE UBEQ
iB IBQ iC ICQ uCE UCEQ t uo t t
一般来说,Ri 越大越好。
五、输出电阻
ii
+
io
+
RS uS 信号源
放大电路 Ri
+
+
ui +
Ro uo
+
uo +
RL
Ri
Ro
负载
从放大电路的输出端看进去的等效电阻。
RO UO U S 0, RL IO
输出电阻表明放大电路带负载的能力。 Ro越小,放大电路带负载的能力越强,反 之则差。
放大电路的概念及性能指标、基本共射放大电路的工作原理、放大电路的分析方法

U O1 RO ( 1) RL UO 2
U S U O1 ;
uS RS
Ro
US
Uo1 Ro
RL UO 2 U O1 RO RL
Au
US
RL
Uo2
U O1 U O1 RO RO ( 1) RL 1 UO2 UO2 RL
4 通频带BW
——描述放大电路对不同频率信号的放大能力。 放大倍数随频率变化的曲 线——幅频特性曲线 3dB 低 频 区 中频区 高 频 区
放大的实质:小能量对大能量的控制。
xi
放 大 器
xo 负
载
由小能量的输入信号去控制放大电路中的直流 电源,使之输出较大的能量,然后推动负载。
放大电路的核心器件:BJT或FET。 例: 扩音系统
放大的基 本特征: 功率放大
信 号 提 取
电 压 放 大
功 率 放 大
放大的前提: 不失真
基本放大电路及其模型
iO
uS RS Au
注意: 计算输出电阻时必须将独立 信号源置零并保留内阻。 输出电阻与负载无关。
uo
u O 输出电阻的定义式:R u 0 S O iO R L
方法2:测量法 (1) 将负载开路,测量开路(空载)输出电压UO1。 (2) 在输出端接入一个已知负载,测输出电压UO2。 (3) 计算。
IBQ VCC U B EQ Rb 12 0.7 ( ) mA 280 40 A
ICQ b IBQ = (50 0.04) mA = 2 mA UCEQ = VCC – ICQ Rc = (12 2 3)V = 6 V
估算静态工作点的步骤:
(1) 画出直流通路。出IB、IC、UBE、UCE。 (2) 列输入(出)回路的压方程。< IC=βIB >
放大电路的基本原理和分析方法ppt课件

IBQ
直流负载线
O
UBEQ UCC UBE
O
UCEQ UCC UCE
【例】 图 示 单 管 共 射 放 大 电 路 及 特 性 曲 线 中 , 已 知
Rb=280k,Rc=3k ,集电极直流电源VCC=12V,试用图 解法确定静态工作点。
解:首先估算 IBQ
IBQ
VCCUB Rb
E
Q
IB
(1 20.7)m A 4 0μA
饱和失真 Q 点过高,引起 iC、uCE的波形失真。
iC
iC / mA
Q
ib(不失真)
ICQ
O
tO
UCEQ
O
t
uo = uce
底部失真
IB = 0
uCE/V uCE/V
✓估算最大输出幅度
iC/mA
A
交流负载线
Q
OC
D
B iB=0
E uCE/V
Uom
minCD, DE 2 2
Q尽量设在线段AB的中点
uBE
iB
反相放大
iC
uCE
UBEQ ib
IBQ
ic ICQ
uce UCEQ
放大电路的组成原则
静态工作点合适:合适的直流电源、合适的电路 参数。
动态信号能够作用于晶体管的输入回路,在负载 上能够获得放大了的动态信号。
对实用放大电路的要求:共地、直流电源种类尽 可能少、负载上无直流分量。
VCC
4
出
回
路 IC Q
工
iC 2
作
情 况 分
0
t0
Au
ΔuO ΔuI
ΔuCE ΔuBE
0
析 = 4.5-7.5 =-75
模电第二章 基本放大电路
T ( C U B ) 不 E I B I C 变
温度T (C) IC ,
若此时I B
,则I
、
CQ
U CEQ在输出特性坐标
系中的位置就可能
基本不变。
2.4 放大电路静态工作点的稳定
一、典型电路
消除方法:增大Rb,减小Rc,减小β。
例2-1:由于电路参数的改变使静态工作点产生如图所示变化。 试问(1)当Q从Q1移到Q2、 从Q2移到Q3、 从Q3移到Q4时, 分别是电路的哪个参数变化造成的?这些参数是如何变化的?
4mA 3mA 2mA 1mA
40µA
Q3
Q4
30µA 20µA
IB=10µA
2 6 m V
2 6 m V
r b e 2 0 0 ( 1 ) I E Q 2 0 0 ( 1 3 0 ) 1 . 2 m A 8 7 1 . 6 7
R i R b ∥ r b e r b e 8 7 1 . 6 7 R o R c 6 k
2.4 放大电路静态工作点的稳定
温度对Q点的影响
2、放大电路的动态分析(性能指标分析)
(1)放大电路的动态图解分析法
结论: 1. ui uBE iB iC uCE uo
阻容耦合共射放大电路
2、放大电路的动态分析(性能指标分析)
(1)放大电路的动态图解分析法 二、图解分析
结论: 2. uo与ui相位相反;3. 测量电压放大倍数;4. 最大不失 真输出电压Uom (UCEQ -UCES与 VCC- UCEQ ,取其小者,除以 2 )。
Q
UBE/V
UBEQ VCC
1、放大电路的静态工作点 (2)图解法确定静态工作点
教案放大电路的基本分析方法
教案放大电路的基本分析方法教学目标:1. 理解放大电路的基本概念;2. 掌握放大电路的基本分析方法;3. 能够应用放大电路的基本分析方法解决实际问题。
教学内容:第一章:放大电路的基本概念1.1 放大电路的定义1.2 放大电路的作用1.3 放大电路的组成第二章:放大电路的基本分析方法2.1 电压放大倍数的计算2.2 输入阻抗的计算2.3 输出阻抗的计算2.4 频率响应的分析2.5 非线性失真的分析第三章:放大电路的静态工作点调整3.1 静态工作点的概念3.2 静态工作点的调整方法3.3 静态工作点对放大电路性能的影响第四章:放大电路的动态分析4.1 输入信号的分类4.2 输出信号的分类4.3 放大电路的动态响应分析第五章:放大电路的实际应用5.1 放大电路在模拟信号处理中的应用5.2 放大电路在数字信号处理中的应用5.3 放大电路在音频设备中的应用教学方法:1. 采用讲解和示例相结合的方式进行教学;2. 通过电路仿真软件进行实践操作,加深对放大电路分析方法的理解;3. 组织小组讨论,分享实际应用案例,提高学生的应用能力。
教学评估:1. 课堂问答:通过提问的方式检查学生对放大电路基本概念的理解;2. 练习题:布置相关的练习题,检查学生对放大电路分析方法的掌握程度;3. 小组项目:要求学生分组完成一个放大电路的实际应用项目,评估学生的应用能力。
教学资源:1. 教材:选用相关的电路分析教材,提供理论知识的支持;2. 电路仿真软件:使用电路仿真软件,进行放大电路的分析和设计;3. 实际应用案例:收集相关的实际应用案例,用于教学示例和学生练习。
教学安排:1. 第一章:2学时;2. 第二章:3学时;3. 第三章:2学时;4. 第四章:3学时;5. 第五章:2学时。
通过本教案的教学,使学生掌握放大电路的基本概念和分析方法,能够对放大电路进行静态工作点调整和动态分析,并能够应用放大电路解决实际问题。
通过实践活动和小组讨论,培养学生的动手能力和团队合作精神。
电子电路分析与实践-模块2放大电路的基本原理和分析方法
2.2 单管共发射极放大电路
• 2.2.1 单管共发射极放大电路的组成
2.2 单管共发射极放大电路
2.2.2 单管共发射极放大电路的工作原理 1. 工作原理
2.工作原理组成放大电路原则
(1)外加直流电源的极性必须使三极管的发射结正向偏置,而 集电结反向偏置,以保证三极管工作在放大区。
2.4 稳定静态工作点及分压偏置式共射放大电路
2.4.2 分压式静态工作点稳定电路 1.工作原理
2.参数分析与估算 (1)静态工作点估算
(2)动态工作点估算
2.5 双极型三极管放大电路的三种基本组态
2.5.1 共集电极放大电路 1.静态分析
2.5 双极型三极管放大电路的三种基本组态
2.5.1 共集电极放大电路 2. 动态分析 (1)电压放大倍数 (2)输入电阻 (3)输出电阻
(2)共集电路只能放大电流不能放大电压,是三种接法 中输入电阻最大、输出电阻最小的电路,并具有电压跟随 的特点。常用于电压放大电路的输入级和输出级,在功率 放大电路中也常采用射极输出的形式。
(3)共基电路只能放大电压不能放大电流,输入电阻小, 电压放大倍数和输出电阻与共射放大电路相当,频率特性 是三种接法中最好的电路,常用于宽频带放大电路。
2.7 多级放大电路
2.7.1 多级放大电路的耦合方式 (1)必须保证前级输出信号能顺利地传输到后级,并尽可
能地减小功率损耗和波形失真。 (2)耦合电路对前、后级放大电路的静态工作点没有影响。
1.阻容耦合多级放大器
2.7 多级放大电路
2.变压器耦合
2.7 多级放大电路
3.直接耦合
2.7 多级放大电路
放大电路的基本原理和分析方法
(一)、直流电路的画法 1.交直流共存的电路
Rb
C1
+ UI _
RC C2 T
+VCC
+ U0
_
2.静态电路的画法 (1)电容在直流通路中相当于开路 (电感在直流通路中相当于短路)
在画直流通路时,电容c1左边的部分相当于断开、c2右边 的部分也相当于断开,去掉断开的部分则直流通路就画出 来了如图
Rc
Rb
输出
VCC
回路
输入
VBB
回路
3.静态工作原理 电路中的电源VBB和VCC主要是使三极管工作在放大区 此时输入端在VBB的作用下基极有个电流,称为静态基流用IBQ表示 , 此时基极与发射极之间相应的电压为UBEQ,根据放大系数的定义得 到集电极电流ICQ,此电流流过集电极负载RC产生一个压降,则静态 时的集电极电压VCEQ =VCC-ICQ*RC
3.为了最终在电路的输出端能够得到放大了的信号在输出回路中,,即在输出回路中 要有电阻Rc。
五、电路的改进
1.改进的原因:(1)原来的电路不经济不实用
(2)交流,直流电路混杂不便分析。
2.改进措施:(1)将输入电压UI通过一个电容C1接到三极管的基极, 的
Rs=∞
3.试验测试:(1)测试方法:在输入端加上一个正弦信号电压Us,首先测出 负载开路时的输出电压U0’,接上阻值已知的负载电阻,测出此时的输出电压 U0则得到
U0=
四、最大输出幅度 1.定义:放大电路输出的电压(或电流)的幅值能够达到的最大限度一
般用电压的有效值表示。
五、最大输出功率与效率 1.最大输出功率:表示在输出波形基本不失真的情况下,能够向负
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' uCE iC RL
iC 0 4 4 (mA )
uCE (4 1.5) 6 (V )
交流负载线是放大电路动态工作点移动的轨迹
假设一个输入 电压uI, 在线性范 围内确定uBE、 iB、 iC、和uCE的波形。
估算电压 放大倍数
u0 uCE Au u I u BE
u
B 'E
iE I S e
iE I S e
rb'e uB' E iE
UT
u
B 'E
UT
u B ' E UT
UT 26 iE I CQ
uBE iB rbb' iE rb'e iB rbb' (1 )iB rb'e
rbe rbb ' 26 (1 ) I CQ
Q2
(c) Rc增大,Vcc、 Rb、β不变 直流负载线变平坦
工作点移近饱和区
Q2
(d) β增大,Vcc、 Rc、 Rb不变
IC增大,工作点移近饱和区
2.4.4 微变等效电路法 微变等效电路 在一个微小的工作范围内,用一 个等效的线性电路来代替三极管,使 得从线性电路的三个引出端看进去, 其电压、电流的变化关系和原来的三 极管基本一样。这样的线性电路称为 三极管的微变等效电路
6. 最大输出功率与效率 放大电路的最大输出功率,是指在输出信号不产 生明显失真的前提下,能够向负载提供的最大输出功 率,通常用符号Pom表示。
放大电路的效率η定义为输出功率P o 与直流电 源消耗的功率PV之比, 即 :
η =PO /PV
7. 非线性失真系数 所有的谐波总量与基波成分之比,定义为 非线性失真系数。符号为D
UCE VCC I C RC
UCE VCC I C RC
直流负载线
VCC (0 , ) RC
(VCC , 0)
直流负载线与对应IBQ的一条输出 特性曲线的交点即为静态工作点
3、求静态工作点
I BQ
I CQ U CEQ
二、图解法分析动态 作交流负载线 交流通路外电路的伏安特性曲线称 为交流负载线
I BQ
VCC U BEQ Rb
I CQ I BQ
UCEQ VCC ICQ RC
2.4.3 图解法 一、图解分析静态工作点 基本步骤: 1、估算IBQ
I BQ VCC U BEQ Rb
2、作直流负载线
在三极管的输 出特性曲线上根 据放大电路外电 路的直流通路所 作的一条直线称 为直流负载线
uCE 4.5 7.5 Au u BE 0.72 0.68 75
讨论: 1、 uBE、iB、iC、和uCE的 波形表明,它们是在静态 直流量的基础上再叠加一 个正弦交流量,即交直流 并存。 2、 ube、ib、ic、和ui同相 位, ui和uo相位相反。即 单管共射放大电路的倒相 作用。 3、单管共射放大电路可 实现放大作用。
' L
Au
R
rbe
3、输入电阻:
Ui I b rbe rbe Ri I e (1 ) I b 1
考虑Re的作用,则
rbe Ri // Re 1
Ri
Ri
4、输出电阻:
Ro ≈ RC
2.6.3 三种基本组态的比较 1、共射组态具有较大的电压放大倍数与 电流放大倍数,输入电阻和输出电阻适中,用 途广泛。 2、共集组态的特点是:(1)电压放大倍 数恒小于1,而接近1。(2)输入电阻高。(3) 输出电阻低。常用于输入级、输出级和中间隔 离级。 3、共基组态有很低的输入电阻,三极管 结电容的影响较小,频响特性好,常用于高频 放大电路和宽带放大电路。
电感--相当开路
2. 4.2
静态工作点的近似估算
一、静态工作点 三极管的基极回 路和集电极回路的直 流电流和直流电压值 ( IBQ、UBEQ 、ICQ、 UCEQ ),在三极管的 输入、输出特性上各 自对应一点,称为静 态工作点。
二、静态工作点的估算
由直流通路,可求得单管共射放大电 路的静态工作点: (由KVL定律来求)
2 U 2 U 32 D U1
2.3
单管共发射极放大电路
2.3.1 单管共发射放大电路组成与工作原理 一、电路的组成
缺点
需两路直流电源 ui与uo不共地
二、电路元件的作用
1)三极管VT 放大器件,放大电路的核心 2)集电极直流电源VCC 为输出信号提供能量 3)集电极负载电阻RC 将电流的变化转换为集电极电压的变化,然后传 送到放大电路的输出端。
一、电路组成
1、对电路参数的要求
I R I B
U BQ U BEQ
2、工程上的取值
I R (5 ~ 10) I B
U BQ (5 ~ 10)U BEQ
稳定静态工作点过程:
T
I CQ
I EQ
U EQ
I CQ
I BQ
U BEQ
二、静态分析 直流通路
U BQ Rb1 VCC Rb1 Rb 2
I CQ
I BQ
U BQ U BEQ Re
I CQ
UCEQ VCC ICQ ( Rc Re )
三、动态分析
微变等效电路
Au
R
rbe
' L
Ri rbe // Rb1 // Rb2
R0 Rc
2.6 放大电路的三种基本组态 共射 共基 共集 2.6.1 共集电极放大电路 一、电路的组成
1、放大的本质: 实现能量的控制 实现小能量对大能量的控 制 作用就是放大。 2、放大的对象: 变化量
2.2 放大电数 (1) 电压放大倍数 输出电压与输入电压的变化量之比
u0 Au u I
当输入一个正弦测试时电压时,也可 用输出电压与输入电压的正弦相量之比来 表示。
第二章
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.6 2.7 2.8
放大电路的基本 原理和分析方法
放大的概念 放大电路的主要技术指标 单管共发射极放大电路 放大电路的基本分析方法 工作点的稳定问题 放大电路的三种基本组态 放大电路的三种基本组态 场效应放大电路 多级放大电路
2.1
放大的概念
考虑Re的影响,则有:
rbe R R0 // Re 1
' S
电路特点: (1)电压放大倍数恒小于1,而接近1。 (2)输入电阻大。 (3)输出电阻小。 例2.6.1
2.6.2 共基极放大电路 一、电路的组成
二、静态分析
直流通路
U BQ Rb1 VCC Rb1 Rb 2
I CQ I EQ
二、静态分析
直流通路
I BQ VCC U BEQ Rb (1 ) Re
ICQ I BQ
VCEQ VCC ICQ Re
二、动态分析 画微变等效电路:
电流放大倍数:
I0 Ie Ai (1 ) Ii Ib
电压放大倍数:
I r I R' I r (1 )I R' Ui b be e e b be b e
Ro Rc
?
Ui Ib rbe (1 ) Ib Re I R' I R' U0 c L b L ' RL Au rbe (1 ) Re
Ri [rbe (1 ) Re ] // Rb
Ro RC
2.5 工作点的稳定问题 2.5.1 温度对静态工作点的影响 主要表现在三方面: 1、温度升高, UBEQ将减小;
要记住!!
等效电路法分析放大电路的步骤
1、确定放大电路的静态工作点。 2、求出静态工作点处的微变等效电 路参数β和rbe。 3、画出放大电路的微变等效电路。 4.求解。
例2.4.3
2
即
微变等效电路法的应用
对于共发射极电路
主要是用来求解放大电路的交流参数。
R rbe
' L
Au
Ri rbe // Rb
1. 简化的h参数微变等效电路
(1)
三极管的等效电路
(2) 单管共射放大电路的微变等 效电路
Ui Ib rbe
I R' I R' U0 c L b L
Au
R
rbe
' L
Ri rbe // Rb
Ri
RO
RO RC
很重要,要记住!!
(3)rbe的近似估算公式
2.4 放大电路的基本分析方法
常用的方法有两种: 图解法 微变等效电路法
2.4.1 直流通路与交流通路
一、直流通路
是直流电流流过的路径。 二、画直流通路的原则 电容--相当于开路 电感--相当短路
三、交流通路 是交流电流流过的路径。 四、画交流通路的原则
电容--相当于短路
直流电源VCC--相当于短路
I R' (1 ) I R' U0 e e b e
(1 ) R Au ' rbe (1 ) Re
' e
输入电阻:
Ui ' Ri rbe (1 ) Re // Rb Ii
输出电阻: ' rbe RS R0 1
uCE iC R
①斜率为
1 ' RL
' L
交流负载线特征: ②过静态工作点 主要用于分析放大电路的动态范围。
例2.4.2
I BQ
VCC U BEQ Rb