第7章 基本放大电路

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电路与模拟电子技术(第二版)第7章习题解答

电路与模拟电子技术(第二版)第7章习题解答

第七章 基本放大电路7.1 试判断题7.1图中各电路能不能放大交流信号,并说明原因。

解: a 、b 、c 三个电路中晶体管发射结正偏,集电结反偏,故均正常工作,但b 图中集电极交流接地,故无交流输出。

d 图中晶体管集电结正偏,故晶体管不能正常工作,另外,交流输入信号交流接地。

因此a 、c 两电路能放大交流信号,b 、d 两电路不能放大交流信号。

7.2 单管共射放大电路如题7.2图所示,已知三极管的电流放大倍数50=β。

(1)估算电路的静态工作点; (2)计算三极管的输入电阻be r ;(3)画出微变等效电路,计算电压放大倍数; (4)计算电路的输入电阻和输出电阻。

解:(1)A A R U U I B BE CC B μ40104103007.01253=⨯≈⨯-=-=-CC +o -题7.2图C CC (a)题7.1图mA A I I B C 210210405036=⨯=⨯⨯==--βV I R U U C C CC CE 61021031233=⨯⨯⨯-=-=-(2)Ω=+=+=9502265030026300C Cbe I r β (3)放大电路的微变等效电路如图所示 电压放大倍数7995.03||350||-=-=-=be L C u r R R A β(4)输入电阻:Ω≈⨯==950950||10300||3be B i r R r输出电阻 Ω==k R r C 307.3 单管共射放大电路如题7.3图所示。

已知100=β (1)估算电路的静态工作点;(2)计算电路的电压放大倍数、输入电阻和输出电阻 (3)估算最大不失真输出电压的幅值;(4)当i u 足够大时,输出电压首先出现何种失真,如何调节R B 消除失真?解:电路的直流通路如图所示,CC BQ E BEQ BQ B U I R U I R =+++)1(βAmA R R U U I EB BEQ CC BQ μβ435.010130015)1(=⨯+≈++-≈由此定出静态工作点Q 为 mA I I BQ CQ 3.4==β,V R R I U U E C C CC CEQ 3.4)5.02(3.415)(≈+⨯-=+-=(2)Ω=⨯+=9053.426100300be r 由于R E 被交流傍路,因此16690.05.1100||-=⨯-=-=be L C u r R R A βΩ≈==k r R r be B i 9.0905.0||300||+u o -CC +u o -题7.3图CCRΩ==k R R C O 2(3)由于U CEQ =4.3V ,故最大不饱和失真输出电压为 V U U CEQ 6.37.03.47.00=-=-=' 最大不截止失真输出电压近似为V R I U L CQ 4.65.13.40=⨯='⋅='' 因此,最大不失真输出电压的幅值为3.6V 。

电路与模拟电子技术原理第7章2场效应管放大课件.ppt

电路与模拟电子技术原理第7章2场效应管放大课件.ppt
场效应管放大电路静态分析的思路,是首 先确定管子的工作状态,再计算此工作状 态下的静态工作点(IDQ,UGSQ,UDSQ)。
应记住场效应管是一种电压控制器件,栅 极只需要偏压,不需要偏流(IG=0),所 以漏极电流恒等于源极电流(iD=iS)。
利用这个特性,再结合基尔霍夫定律和场 效应管伏安特性关系方程即可求解。
利用场效应管工作在恒流区时,漏极电流iD 受栅源电压uGS控制的特性,也可以构成场 效应管放大电路。
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2
7.3 场效应管放大电路
7.3.1 场效应管放大电路的工作原理 7.3.2 场效应管放大电路的组成 7.3.3 场效应管放大电路的近似估算
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3
7.3.1 场效应管放大电路的工作原理
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24
场效应管电路静态分析思路(续)
假设其工作于某个特定区域,并求解 此状态下的G-S回路和D-S回路方程,
如果所得到的结果符合假设区域的偏 置条件,说明我们的假设正确;
否则说明我们的假设不正确,应作出 新的假设。
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场效应管静态分析步骤
首先确定场效应管工作状态,步骤如下:
(1)假设FET工作于截止区,则
ID=0,IG=0 在此前提下计算UGS,验证
UGS<UP 是否成立。如果成立,则说明FET处于截
止区。否则进行第二步。
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26
场效应管静态分析步骤(续)
(2)假设FET工作于恒流区,则
IG=0
2
ID
I
DSS
1
U GS UP
在此前提下计算UGS,验证
UGS=-IDRs=0(V) 不满足UGS<UP的条件,说明FET不能工 作于截止区。

电工电子技术基础知识点详解7-1--思政引例

电工电子技术基础知识点详解7-1--思政引例

第7章基本放大电路思政引例黑发不知勤学早,白首方恨读书迟。

——颜真卿在第二次世界大战中却将自己的缺点暴露无遗,体积大、能耗高、寿命短、噪声强,都严重制约着它的实际应用和价值。

因此基于迫切的战时需要,各国科学家都开始更加深入地研究晶体管及其放大电路。

1947年12月23日,美国贝尔电话实验室的巴丁博士、布莱顿博士和肖克莱博士发现了晶体管的电流放大作用,这一发现在人类科技史上具有划时代意义。

正是晶体管产生,推动了全球范围内的半导体电子工业发展,集成电路及超大规模集成电路应运而生,使电子技术进入飞速发展时代。

3位杰出科学家因此获得了1956年诺贝尔物理学奖。

晶体管是双极结型晶体管(Bipolar Junction Transistor,BJT)的简称,又称三极管,它由两个背靠背连接的PN结(发射结和集电结)构成,在两个PN结上加不同的偏置电压,PN结所处状态也会随之改变,从而导致三极管呈现出不同的特性和功能。

在教室里上课,坐在后排同学们能够清楚地听到教师课堂授课的声音,是因为教室里有扩音器,扩音器是如何放大声音的?收音机、电视机都要将接收到电台信号进行放大,才能带动扬声器发出声音。

那么,收音机是如何将接收到微弱电台信号放大的?电视机是如何将电视台发送的信号进行放大的?学完本章的内容之后,你将对这些奥秘不再陌生。

在模拟电路中利用它的放大作用放大微弱信号,而在数字电路中则常把它作为开关元件来使用。

放大电路是将微弱电信号放大到所需数量级,且功率增益大于1的电子电路。

对放大电路的基本要求是:波形尽可能不失真并具有足够的放大倍数。

要使波形不失真,只有建立合适的工作点,使晶体管始终工作在放大区,不进入截止区和饱和区。

从电压放大电路组成和作用出发,介绍放大电路性能要求。

介绍重点介绍放大电路的静态分析和动态分析方法。

首先根据放大电路的直流通路进行静态分析,以保证放大电路具有合适静态工作点;然后,根据交流通路采用微变等效电路分析法进行动态分析,计算电压放大倍数、输入电阻和输出电阻。

最新《电工电子技术》习题-第7章

最新《电工电子技术》习题-第7章

《电工电子技术》习题-第7章------------------------------------------作者xxxx------------------------------------------日期xxxx第7章基本放大电路【基本要求】理解晶体三极管的基本构造和工作原理;理解晶体三极管的放大、饱和、截止三种工作状态以及电流放大作用;理解共射极单管放大电路的基本结构和工作原理;掌握几种基本放大电路的分析计算以及多级放大电路的分析计算。

【重点】晶体三极管的放大、饱和、截止三种工作状态以及电流放大作用;共射极单管放大电路的基本结构和工作原理;几种基本放大电路的分析计算:静态工作点的估算和动态指标的近似计算;多级放大电路的分析计算。

【难点】晶体三极管的三种工作状态以及电流放大作用;几种基本放大电路的近似计算;多级放大电路的近似计算。

7。

1基本理论7。

1。

1 晶体三极管1. 要使三极管起放大作用,发射结必须正向偏置,集电结必须反向偏置,这是放大的外部条件。

因此,采用NPN型或PNP型三极管联接放大电路时,一定要注意集电极电源EC和基极E B极性的正确联接。

2 / 40另外,要使三极管起放大作用,基区必须做得很薄,基区的掺杂浓度必须远小于发射区的掺杂浓度,这是放大的内部条件。

对于NPN型三极管来说,这样才可以大大减少自由电子与空穴在基区复合的机会,使从发射区扩散过来的电子绝大部分到达集电区。

2。

三极管的输入特性I B=f(U BE)|U CE=常数与二极管的伏安特性相似,也有死区电压.三极管的输出特性I C=f(U CE)|I B=常数是一族曲线,可分为放大区、截止区和饱和区。

在输出特性曲线上近于水平的部分是放大区。

放大区具有恒流特性,且I C=β̄I B,β̄近似为常数。

此时发射结处于正偏,集电结处于反偏。

I B=0的曲线以下的区域是截止区,I C近似为零,发射结和集电结均处于反偏。

当UCE<UBE时,集电结处于正偏,三极管工作于饱和状态,UCE≈0。

基本 放大电路

基本 放大电路
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第三节 多级放大电路
四、阻容耦合多级放大电路的分析
由两级共射放大电路采用阻容耦合组成的多级放大电路如 图7-17所示。
由图7-17可得阻容耦合放大电路的特点: (1)优点 因电容具有“隔直”作用,所以各级电路的静态
工作点相互独立,互不影响。这给放大电路的分析、设计和 调试带来厂很大的方便。此外,还具有体积小、质量轻等优 点。 (2)缺点 因电容对交流信号具有一定的容抗,在信号传输 过程中,会受到一定的衰减。尤其对于变化缓慢的信号容抗 很大,不便于传输。此外,在集成电路中,制造大容量的电 容很困难,所以这种祸合方式下的多级放大电路不便于集成。
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第三节 多级放大电路
三、变压器耦合
我们把级与级之间通过变压器连接的方式称为变压器耦合。 其电路如图7-16所示。
变压器耦合的特点: (1)优点 因变压器不能传输直流信号,只能传输交流信号
和进行阻抗变换,所以,各级电路的静态工作点相互独立, 互不影响。改变变压器的匝数比,容易实现阻抗变换,因而 容易获得较大的输出功率。 (2)缺点 变压器体积大而重,不便于集成。同时频率特性 差,也不能传送直流和变化非常缓慢的信号。
分压偏置共射极放大电路如图7-12 (a)所示,发射极电阻 RE起直流负反馈作用,在外界因素变化时,自动调节工作点 的位置,使静态工作点稳定。
分压偏置共射极放大电路的直流通路如图7-12 (b)所示电路
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第二节 共集电极电路
一、共集电极放大电路的组成
如图7-13 (a)所示,由于直流电源对交流信号相当于短路, 集电极便成为输入与输出回路的公共端,因此这个电路称为 共集电极放大电路,简称共集放大器,又称射极输出器它的 直流通路如图7-13 ( b)所示,交流通路如图7-13 (c)所示。

第7章 基本放大电路 习题参考答案

第7章  基本放大电路  习题参考答案

第11章基本放大电路习题参考答案一、填空题:1. 放大电路应遵循的基本原则是:发射结正偏;集电结反偏。

2. 射极输出器具有电压放大倍数恒小于1、接近于1,输入信号和输出信号同相,并具有输入电阻高和输出电阻低的特点。

3. 放大器输出波形的正半周削顶了,则放大器产生的失真是截止失真,为消除这种失真,应将静态工作点上移。

4. 放大电路有两种工作状态,当u i=0时电路的状态称为静态态,有交流信号u i输入时,放大电路的工作状态称为动态态。

在动态态情况下,晶体管各极电压、电流均包含直流静态分量和交流动态分量。

放大器的输入电阻越大,就越能从前级信号源获得较大的电信号;输出电阻越小,放大器带负载能力就越强。

二、判断题1. 射极支路接入电阻R E的目的是为了稳定静态工作点。

(对)2. 射极输出器的电压放大倍数等于1,因此它在放大电路中作用不大。

(错)3. 分压式偏置共发射极放大电路是能够稳定静态工作点的一种放大器。

(对)三、选择题:1. 在共集电极放大电路中,输出电压与输入电压的关系是(C)A、相位相同,幅度增大;B、相位相反,幅度增大;C、相位相同,幅度相似。

2. 射极输出器是典型的(C)放大器。

A、电流串联负反馈;B、电压并联负反馈;C、电压串联负反馈。

四、问答题:1. 放大电路中为什么要设立静态工作点?静态工作点的高、低对电路有何影响?答:为了不失真地放大交流信号,必须在电路中设置合适的静态工作点。

若静态工作点高时,易造成饱和失真;若静态工作点设置低了时,又易造成截止失真。

2. 共发射极放大器中集电极电阻R C起的作用是什么?答:共发射极放大器中集电极电阻R C起的作用是将集电极电流的变化转化为电压的变化,即让输出电压u0因R C上电压的变化而改变,从而使放大电路实现电压放大作用。

五、计算题2. 已知如图8.2所示电路中,三极管均为硅管,且β=50,试估算静态值I B、I C、U CE。

解:(a )751)501(1007.012=⨯++-=B I (μA ) 75.3==B C I I β(mA )825.3)1(=+=B E I I β(mA ) 75.01825.3275.312=⨯-⨯-=CE U (V) (b) BE B B C C B CC U R I R I I U ++⨯+=)( 1610)501(2007.012)1(=⨯++-=++-=Cb BECC B R R U U I β(μA )8.0==B C I I β(mA) 84.310)016.08.0(12=⨯+-=CE U (V)。

第7章 基本放大电路

第7章  基本放大电路

第七章基本放大电路7.1 共射放大电路7.2 放大电路的基本分析方法7.3 静态工作点的稳定7.4 射极输出器7.5 功率放大电路7.6 差分放大电路7.7 集成运算放大电路17.1 共射放大电路一、二、23一放大电路的基本概念能量守恒是宇宙的基本法则能量守恒是宇宙的基本法则,,为什么用扩音机说话时机说话时,,扬声器输出的声音比本人的声音大得多得多,,即扬声器能输出比本人说话时大得多的能量能量??也就是说也就是说,,扬声器不仅得到放大的电压,也得到放大的电流也得到放大的电流,,即得到放大的功率即得到放大的功率,,这些能量来自何处这些能量来自何处??如果把扩音机电源切断如果把扩音机电源切断,,扬声器还可以发声吗发声吗??人不说话人不说话,,扬声器还发声吗扬声器还发声吗??4为什么要对信号进行放大为什么要对信号进行放大??原因很简单原因很简单,,信号太微弱信号太微弱,,不足以驱动负载动负载((如喇叭如喇叭、、显示仪表显示仪表))毫伏级细胞电生理实验中所检测到的细胞膜离子单通道电流只有皮安量级ApA 1210−5放大器电u ot放大作用实质就是一种能量控制作用放大电路是一种能量控制部件输 的 的 输出大6输 电输出电电电 电电R LR S•SU •iU •OU •iI •OI 放大电路放大电路的 法7放大电路的性能指标A 放大 放大(1)电压放大倍数••=iO u UUA (2)电流放大倍数••=iO i II A R LR S•SU ••iU •OU •iI •OI 放大电路8C 输出电∞===L s0ooo R U I U r &&r o 是表明放大电路带负载能力的指标是表明放大电路带负载能力的指标。

A 放大电路R SSU &o U &oI &++−−r oB 输 电R LR S•SU •iU •OU iI •OI 放大电路••=i i i IU r r i 衡量放大电路对信号源衰减程度的指标衡量放大电路对信号源衰减程度的指标。

第7讲 晶体三极管及基本放大电路(4)改-PPT精选文档

第7讲 晶体三极管及基本放大电路(4)改-PPT精选文档

R R ∥ R ∥ [ r ( 1 ) R ] i b1 b2 be e
利?弊?

R L' r be ( 1 ) R e
' R 若 ( 1 ) R r ,则 A L e be u R e
4.4.1 射 极偏置电 路
5) 动态分析(续) ③输入电阻
放大电路的输入电阻不包含信号源的内阻
4.4.1 射 极偏置电 路
5) 动态分析(续)
④输出电阻
求输出电阻的等效电路
•网络内独立源置零 •负载开路 •输出端口加测试电压
rce对分析过程影响很大,此处不能忽略
对回路1和2列KVL方程
I ( r R ) ( I I ) R 0 b be s b c e
本次课教学要求
• • • • 1、掌握射极偏置放大电路的原理及分析方法; 2、掌握基本共集放大电路的原理及分析方法; 3、掌握基本共基放大电路的原理及分析方法; 4、掌握三种基本放大电路各自的特点,在实际 应用中根据设计要求合理选择。
第4章 半导体三极管及放大电路基础
4.1 半导体三极管(BJT)
温度对Q点的影响动画
2、静态工作点稳定的典型电路 ---射极偏置电路(基极分压 式射极偏置电路)
1) 电路组成
直流通路?
Ce为旁路电容,在交流 通路中可视为短路
2、射极偏置电路(续)
2) 稳定工作点原理(演示)
3、射极偏置电路(续)
2) 稳定工作点原理(续)
目标:温度变化时,使IC维持恒定。 如果温度变化时,b点电位能基 本不变,则可实现静态工作点的稳 定。
稳定原理:
T IC IE UE、UB不变 UBE IB
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静态分析时,此电路需满足I1≈I2>>IB的小信号条件。



偏 置
RB1
C共射放1+VB


路 的
RB2




I1 RC
+ C2
IB c
b 3DG6 e
+VCC
偏置电阻RB1和RB2应选择适当 数值,使之符合:I1≈I2>>IB 的
条件。在小信号条件下,IB可
近似视为0值。
忽略IB时,RB1和RB2可以对 VCC进行分压。即:
流 通

由直流通道求工作点上的IB:
由图可得
IB=
VCC-UBE RB
由晶体管放大原理可求得IC:
IC=βIB
式中ICRC前面的负号表示输出 电压与集电极电流IC反相,即 与输入电压反相。
由图又可求得工作点上UCE: UCE=VCC-ICRC
已知图示电路中VCC=10V,RB=250kΩ,RC=3kΩ, β=50,试求该放大电路的静态工作点Q。
第7章 基本放大电路
7.1
基本放大电路的概念及工作原理
7.2 基本放大电路的静态分析
7.3 基本放大电路的动态分析
7.4 共集电极放大电路
7.5
功率放大器及差动放大电路简介
7.6 放大电路的负反馈
第 7章 基本放大电路
学习要点
了解放大电路的结构组成 原则;理解放大电路的工作 原理;掌握放大电路的估算 法及其微变等效电路法;
需放大的信号电压 ui通过C1转换为放大电路的输入电流, 与基极偏流叠加后加到晶体管的基极,基极电流iB的变化通 过晶体管的以小控大作用引起集电极电流 iC变化;iC通过RC 使电流的变化转换为电压的变化,即: uCE=UCC- iCRC
放大电路的工作原理:当 iC增大时,uCE就减小,所以 uCE 的变化正好与 iC相反,这就是它们反相的原因。uCE经过C2滤 掉了直流成分,耦合到输出端的交流成分即为输出电压 uo。 若电路参数选取适当,uo的幅度将比 ui 幅度大很多,亦即输 入的微弱小信号 ui 被放大了。
放大电路的基本概念 是什么?放大电路中 能量的控制与变换关
系如何?
说明共发射极电压放大器 输入电压与输出电压的相位 关系如何?
放大电路中各电 压、电流的符号 有何规定?
基本放大电路的组 成原则是什么?以 共射组态基本放大 电路为例加以说明
你会做吗?
如果共发射极电压
放大器中没有集电极 电阻RC,能产生电压
反相! uCE
ICRC
iB 输入交流信号电流
0
t
0
t
+VCC
IB
IB
放大后的集电极电流
0
t
信号电流和基极 固定偏流的叠加
ui
C1+ ib
RB iB
RC
c iC +C2
b 3DG6 uCE
0
t ui
e
iCu通o 过RC将放大的 电流转换为放大的
晶体管电压输出。
0
t
uo
输入信号电压
uCE经C2滤掉了直流 成分后的输出电压
iB
iC
uBE
uCE
(2)画出直流负载线。此步骤是图解法求静态工作点的关键。
由放大电路的直流通道可得:UCE=VCC-ICRC
令 UCE=0, 可得:IC=VCC/RC 令 IC=0 可得:UCE=VCC
连接两点作出直流负载线 直流负载线上交点有多个
(3)确定静态工作点
只有IBQ对应的交点才是Q点
要条件,其设置的原则是:保证正常的输入信号不失真的输 出且保证静态工作点的相对稳定。
分压式偏置的共射放大电路显然可以实现上述原则。通过
选择合适的分压电阻RB1和RB2,可获得一个恰当的基极电位 VB值,以确保晶体管的发射结正偏和集电结反偏。这样,在 信号传输的过程中晶体管就会始终工作在放大区,使放大电
可显见然,,输放入大信电号路通内过部放各大电电流路、其电幅压度都得是到交了直很流大共增存强的。。
共射放大电路工作原理
放大电路内部各电压、电流都是交直流共存的。其直流分 量及其注脚均采用大写英文字母;交流分量及其注脚均采用 小写英文字母;叠加后的总量用英文小写字母,但其注脚采 用大写英文字母。例如:基极电流的直流分量用IB表示;交 流分量用ib表示;总量用iB表示。
IC
+VCC
IC
UCC
RB IB
RC
c
UCE
RC
b
Q
IBQ
UBE
e
IE
UCC UCE
上述固定偏置 共射放大电路 有哪些不足?
固定偏置的放大电路存在很 大的不足。例如当晶体管所处环境温
度升高时,晶体管内部载流子运动加剧,因此将
造成放大电路中的各参量将随之发生变化。
温度T↑→Q点ห้องสมุดไป่ตู้→IC↑→UCE↓→VC↓
中信号的一部分进入截 止区,发生截止失真,
输入信号波形
集电极电流呈下削波。
Q
iC
ib
放大电路输出电压同样产
UCE
生截止失真。由于共射电 路输入、输出反相,因此
u0
输出电压呈现上削波。
结论:VB值小Q点低,截止失真!
VB的高低对放大电路的静态工作点影响很大。温度对Q点的 影响也不能忽视。分压式偏置的共发射极放大电路由于加
Q
ib
放大电路输出
电压同样产生饱
和失真。由于共
UCE 射电路输入、输
出反相,输出电
压呈下削波。
uo
结论:VB值大Q点高,饱和失真!
基极电位VB设置较低时对Q点的影响
VB设置的高低,取决于两个基极偏置电阻的数值选择,当 RB1太大时, VB值就会较低,引起静态工作点Q下行:
Q点下行造成放大过程 IC
分压电阻
RRBB1
C1+
分压电阻 RB2 射极反馈电阻
RC + C2 c
b 3DG6 e
+VCC
对固定偏置 的放大电路 进行改造。
为稳定工作点Q而 添加的负反馈环节
+ RE CE
射极旁路滤波电容
此电路就是能够抑制温度影响而引起静态工作点变化的分 压式偏置的共发射极电压放大电路。
分压式偏置共射放大电路的静态分析
电 源
所谓“放大”,是指将一个微弱的电信号,通过某种装 置,得到一个波形与该微弱信号相同、但幅值却大很多的 信号输出。这个装置就是晶体管放大电路。“放大”作用 的实质是电路对电流、电压或能量的控制作用。
放大电路的放大作用,实质是把直流电源UCC的能量转移 给输出信号。输入信号的作用则是控制这种转移,使放大电
1. 放大电路的组成原则
放大电路的作用是实现对微弱小信号的幅度放大,单凭晶 体管的电流放大作用显然无法完成。必须在放大电路中设置 直流电源,使其保证晶体管工作在线性放大区。因此,放大 电路的组成原则为: (1) 核心元件晶体管必须发射结正偏,集电结反偏;
(2) 输入回路的设置应使输入信号耦合到晶体管输入电路, 以保证晶体管的以小控大作用;
IC
VB RE
只要基极电位和
射极反馈电阻不 变,集电极电流 始终维持不变!
学习与归纳
通过分析可知,交流放大电路中如果不设
置静态工作点,输入的交流信号就无法全部 通过放大电路,造成传输过程中信号的严重 失真;若静态工作点设置不合适,同样会发 生传输过程中的饱和失真和截止失真。
设置合适的静态工作点显然是放大电路保证传输质量的必
三种基本组态的晶体管放大电路
e
c
c+
e+

b +
uo
b +
uo
ui
ui

e-
ui

c-

+ b
uo

共发射极放大电路 共集电极放大电路 共基极放大电路
无论放大电路的组态如何,其目的都是让输入的微弱小信 号通过放大电路后,输出时其信号幅度显著增强。必须清楚: 幅度得到增强的输出信号,其能量并非来自于晶体管,而是 由放大电路中的直流电源提供的。晶体管只是实现了对能量 的控制,使之转换成信号能量,并传递给负载。
入时的“截止失真”。
t
结论:为保证传输信号不失真地输入到放大器中得到放
大,必须在放大电路中设置静态工作点。
2. 用图解法求解静态工作点
利用晶体管的输入、输出特性曲线求解静态工作点的方法 称为图解法。其分析步骤一般为:
(1)按已选好的管子型号在手册中查找、或从晶体管图示仪上 描绘出管子的输入、输出特性如下图所示:
上述分析步骤,就是分压式偏置的共发射极电压放大 电路的估算法。显然,基极电位VB的高低对静态工作点 的影响非常大。
基极电位VB的高低对静态工作点Q的影响
设置合适的静态工作点是对放大电路的基本要求。基极电
位VB选择偏高或偏低时,Q点随之上移或下行。设VB较高时:
IC
输入信号波形
iC
Q点的上移造成放 大过程中信号的一 部分进入饱和区, 发生饱和失真,集 电极电流上削波。
+ C2
3DG6管
基极电阻
RB
基极电源
UBB
耦合电容
UCC
集电极电源
上图所示为双电源组成的共发射极基本放大电路。
实际应用中,共射放大电路通常采用单电源供电,各部
分的作用分别如下:
基极偏置电阻 的作用是为放大
RC的作用是将放大的集电极电流 转换成负载需要的电压输出。
+VCC
电路提供合适的 静态偏置电流。
+VCC IC
IB
10 0.7 250
37.2μA
I C 50 0.0372 1.86mA
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