放大电路的分析方法


Rb
Ui
rbe
Ib RL Uo
RC
I (r R )
i be
b
I
i
r R
be
b
电路的输入电阻越大,从信号源取得的电流越 小,对信号源的影响程度也越小。
3. 输出电阻的计算
对于负载而言,放大电路相当于信号源,向 放大电路输出端看进去的等效电阻即输出电阻。
输出电阻体现了放大电路带负载能力。
用加压求流法求输出电阻:
U o I c ( R c /R L / ) I b ( R c /R L / )U i Ibrbe
Au
U Uoi
RL'
rbe
(RL'Rc//RL)
Au803//390 1.33
0
RO
IO
0
Ri Ui Rb//rbe Ii
R i 5/1 1 / .3 0 1 3 .3 k 3
2.3 放大电路的分析方法
——微变等效电路法
2.3.2 微变等效电路法
一、晶体管共射h参数等效模型
1. 输入回路 iB
iB
当信号很小时,将输入特性
在小范围内近似线性。
对输入的
u u BE
be 小交流信
r be
号而言,
i i B
b
三极管相 当于电阻
uuBBEE
rbe。
对于小功率三极管: r r (1)26(mV)
二、放大电路的微变等效电路
将交流通道中的三极管用微变等效电路代替:
Rb ui
uo RC RL
交流通路
二、放大电路的微变等效电路
将交流通道中的三极管用微变等效电路代替:
Rb
uo
ui
RC RL
Ii
Ib
Ic
交流通路
Rb
Ui
rbe
Ib
RL Uo
RC
常用有效值表示
微变等效电路
1. 电压放大倍数的计算
Ii
然后画出放大电路其他部分的交流通路; 4. 列出电路方程求解。
e
RR //r{ (1)R }
i
b
be
e
用加压求流法求输出电
Ib
RS Rb
U
Re
RC
(1)Ib
I ( R /R / r) ( 1 ) I R 0
b S b be
be
Ib 0
Ic 0
ro RC
可见,加射极电阻后,放大倍数减小、输出 电阻不变,但输入电阻增大了。
1. 首先利用估算法(或图解法)确定静态工作点Q; 2. 求静态工作点处的rbe的值; 3. 画出微变等效电路。可先画出三极管的等效模型,
Ii 0 Ib
Rb rbe
Ic 0 Io
Ib
RC
U o
所以: R Uo R
oI
C
o
【例1】电路如图所示:
已知VCC=12V,Rb=510kΩ, RC=3kΩ;晶体管的rbb’=150Ω, β=80,导通时的UBEQ=0.7V; RL=3 k Ω。
(1)求出电路的Au、Ri和Ro;
(2)若所加信号源内阻为
Rs,求出
Aus
Uo Us
?
I CQ I BQ
解: (1)首先求出Q点和rbe,再求出Au、Ri和Ro。
I B Q V C U C B E 1 Q 0 2 .7 m 0 .A 0m 2 2 2 A .2 2 A R b 510
IC QIB Q ( 8 0 .0) 2 m 2 1 A .7m 7A
U C E V C Q I C C R c Q ( 1 1 . 7 2 3 ) V 7 6 . 6 V
UCEQ大于UBEQ,说明Q点在晶体管的放大区。
rbe rbb
UT ICQ
(1508026) 1.77
1 .3 2 1 .3 5 k 3
画出交流等效电路如下:
I CQ I BQ
Ib
Rb
Ui
rbe
Ic
U I(rR)
i
b be b
Ib RL Uo U IR'
o
bL
RC
RL'RC//RL
A
R' L
u
r R
be
b
注意:负号表示输入和输出电压相位相反。
2. 输入电阻的计算
输入电阻指的是向放大电路输入端看进去的等效
电阻。
输入电阻的定义:R
U i
iI
i
Ii
Ib
Ic
U R i
iI i
R oR c3k
(2) A u sU U o s U U s iU U o i R sR iR iA u
A us 1.33(90 )36 21.33
【例2】分析图中带射极电阻的共 射电路的Q、Au、Ri和Ro。
动态性能分析
U oIbRL
U Ir(1)IR
i
bbe
be
R
A
L
u r (1)R
be
b e b b'
I (mA)
E
rbb’的量级一般为100~300欧,可取300欧。
2. 输出回路
iC近似平行
iC ic ib
输出端相当于一个受ib 控制 uCE 的电流源。
3. 三极管的微变等效电路
c ic
ib
b
uce
ube
e
ib
b
rbe
c
ib
e
1. 微变等效电路模型仅对变化量而言的; 2. 2. h参数与Q有关。
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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。

放大电路的分析方法

放大电路的分析方法

它主要用来分析和估算放大
电路直流静态量
04
di san zhang jie
第三章 节
交流通路
交流通路是放大电路在 VCC 0 ,
仅 ui 作用下交流电流所流过的路径。
画交流通路的原则:
(1)由于耦合电容容量大,所有耦
合电容视为通路。
(2)电源电压对地短路。
它主要用来分析和估算放大
电路交流动态量
定义为
Ai
Io Ii
是指放大电路输出
功率有效值和输入
功率有效值之比,定义为来自ApPo Pi
放大倍数A是直接衡量放大电路放大能力的重要指标,是输出量 与输入量之比。
20
2.4.2 输入电阻Ri
输入电阻Ri是从放大电路输出端看进
去的等效内阻,U
' o
为空载时输出电压的
有效值,U o 为带负载后输出电压的有效
04
di
liu zhang jie
第四章 节
24
24
24
24
24
24
谢谢聆听
值,由此可得
Uo
RL RL Ro
U
' o
Ro
(U
' o
Uo
1)RL
Ro越小,负载电阻变化时,Uo 越r 变化越小,就称放大电路的带负
载能力越强。
04
2.4.3 输出电阻Ro
输入 电阻Ro是从放大电路输入端看进 去的等效电阻,对信号源来说,就是负载。
放大电路从信号源索取电流的大小反映了
放大路对信号源的影响程度,Ri定义为输
入电压有效与输入电流有效值之比,即
Ri
Ui Ii
Ri越大,Ui越接近于Us,信

放大电路分析知识点总结

放大电路分析知识点总结

放大电路分析知识点总结一、放大电路的分类根据放大器的输入信号类型不同,放大电路可以分为模拟放大电路和数字放大电路。

1. 模拟放大电路:模拟放大电路是指输入输出信号均为连续变化的模拟信号的放大电路。

它的主要应用是在音频放大、射频放大、微波放大等方面。

2. 数字放大电路:数字放大电路是指输入信号为离散变化的数字信号,输出信号也为离散变化的数字信号的放大电路。

它的主要应用是在数字系统中的信号处理、数据传输等领域。

根据放大器的工作原理不同,放大电路可以分为分为电压放大电路、电流放大电路、功率放大电路等。

1. 电压放大电路:电压放大电路是指输出信号的幅度是输入信号的幅度的放大电路。

它主要应用于信号调理、音频放大、射频放大等领域。

2. 电流放大电路:电流放大电路是指输出信号的电流是输入信号电流的放大倍数的放大电路。

它的主要应用是在传感器驱动、电源系统等领域。

3. 功率放大电路:功率放大电路是指输出信号的功率是输入信号功率的放大倍数的放大电路。

它的主要应用是在发射器、接收器、功率放大器等领域。

二、放大电路的基本原理放大电路的基本原理是通过放大器使输入信号的幅度、频率、相位或形状等特征得到放大。

放大器是通过控制一个或多个器件的参数变化来实现的。

放大电路的基本原理包括了信号放大、失真、噪声等方面。

1. 信号放大:放大电路的基本任务是对信号进行放大。

在模拟电路中,放大器需要保持信号的幅度和相位,以便使输出信号与输入信号保持一致。

在数字电路中,放大器需要增加信号的幅度,以便使信号在后续的数字处理过程中被解读正确。

2. 失真:失真是指放大电路输出信号与输入信号的不一致性。

失真是要尽量减少的,特别是在音频放大、视频放大等领域。

3. 噪声:噪声是指由于器件非理想性引起的信号的同类型或异类型干扰。

在放大电路中,需要通过各种方法来减小噪声,以保证信号的清晰度和纯度。

三、放大电路的分析方法放大电路的分析方法主要包括传统分析方法、小信号分析方法、大信号分析方法、频率分析方法等。

三极管放大电路分析方法

三极管放大电路分析方法

三极管放大电路分析方法1.直流分析法:首先需要对三极管的直流工作点进行分析,确定三极管的偏置电流及偏置电压。

偏置电流的大小决定了三极管的放大倍数,偏置电压的大小决定了输出信号的工作范围。

直流分析法的步骤如下:-根据电路图,将三极管放大电路简化为三极管模型,剔除输入和输出耦合电容等影响。

-利用基本电路分析技巧,根据电路中的电阻、电压和电流关系,列出基于基尔霍夫定律的电路方程。

-解电路方程,计算出各个节点和元件的电流和电压值。

-利用得到的结果,确定三极管的工作状态和偏置电流。

2.小信号分析法:在直流偏置条件下,对三极管的输入信号进行小信号分析,得到输入端和输出端的端口等效电路,从而计算三极管的增益和带宽等性能指标。

小信号分析法的步骤如下:-对三极管放大电路进行小信号模型化处理,即将电路中的大信号元件(如三极管和电容等)线性化为小信号源和等效电路。

-根据放大电路的小信号模型,利用基本电路分析技巧,建立输入端和输出端的等效电路。

-根据等效电路,计算放大电路的增益和带宽等性能参数。

3.负反馈法:-确定三极管放大电路的基本参数,如放大倍数、输入和输出阻抗等。

-控制负反馈系统的增益,确定电压比例器的比例关系。

-根据反馈系统的特性和电路的参数,确定电压比例器的阻值,从而实现所需的放大倍数。

-在确定了电压比例器的阻值后,通过计算反馈回路的频率响应、相移等参数,来进一步优化电路性能。

以上是三极管放大电路分析的几种常用方法,每种方法都有其独特的优势和适用范围。

通过综合运用这些方法,可以对三极管放大电路进行全面的分析和优化,实现设计要求。

三极管放大电路及其分析方法

三极管放大电路及其分析方法

三极管放大电路及其分析方法1.共射放大电路共射放大电路的基本结构是:输入信号通过电容耦合到三极管的基极,输出信号从集电极输出。

这种电路的特点是电压放大倍数大,功率放大倍数高,但频率响应不是很理想。

共射放大电路的工作原理:当输入信号作用在基极时,三极管的集电流会改变,进而导致集电极的电压改变。

根据负反馈原理,集电极的输出电压与输入信号的相位差为180°,输出电压幅度与输入信号成正比。

分析方法:1)静态工作点分析:通过直流分析,确定三极管的偏置电流和偏置电压。

2)小信号分析:将输入信号分解为直流分量和交流分量,通过等效电路分析交流放大特性。

3) 频率响应分析:通过增益-带宽积(Gain-Bandwidth Product, GBW)计算电路的频率响应特性。

4)稳定性分析:通过极点零点分析,确定电路的稳定性。

2.共基放大电路共基放大电路的基本结构是:输入信号通过电容耦合到三极管的发射极,输出信号从集电极输出。

这种电路的特点是电压放大倍数小,功率放大倍数低,但频率响应较好。

共基放大电路的工作原理:当输入信号作用在发射极时,三极管的发射电流会改变,进而改变集电极的电流。

根据负反馈原理,输出电压与输入信号的相位差与共射放大电路相反,输出电压幅度与输入信号成正比。

分析方法:1)静态工作点分析:通过直流分析,确定三极管的偏置电流和偏置电压。

2)小信号分析:将输入信号分解为直流分量和交流分量,通过等效电路分析交流放大特性。

3)频率响应分析:测量输入和输出的频率特性,并计算放大电路的频率响应。

4)稳定性分析:通过极点零点分析,确定电路的稳定性。

3.共集放大电路共集放大电路的基本结构是:输入信号通过电容耦合到三极管的基极,输出信号从发射极输出。

这种电路的特点是电压放大倍数一般,功率放大倍数较高,频率响应较好。

共集放大电路的工作原理:输入信号作用在基极上时,三极管的集电极电压不变,而发射电压会对应变化。

根据负反馈原理,输出电压与输入信号的相位差与共射放大电路相同,输出电压幅度与输入信号成正比。

放大电路的分析方法_OK

放大电路的分析方法_OK
运动轨迹。 60
ICQ
iC 2
1
Q
Q’’
IB = 4 0 µA
直流负载线 20
0
0
2 t
电压放大倍数: 0
Au
ΔvO Δv
ΔvCE Δv
2
I
BE t
4. 5
VCvE6CQE
7. 5
9
0
12 vCE/V vCE/V
11
《模拟电子技术》
【例】用图解法求图示电路电压放大倍数。
RL = 3 k 。
解: 求 RL 确定交流负载线
1/RL 直线,该直线即为
O
VCEQ
交流负载线。 vCE /V
ICQRL
8
3) 动态工作情况图解分析
《模拟电子技术》
(1) 据vi的波形在输入特性曲线图上画vBE、iB的波形
iB
iB / µA
60
3条负载线
Q’
的方程?
Q
IBQ
40
iB
20
Q’’
0
2 t 0
0
0.68 0.7 0.72 vBE
VCC vBE/V
IC IB
2)求rbe
rbe
200
(1
)
26(mV ) IEQ (mA )
《模拟电子技术》
VCC
Rc
Rb
+
vs _
RL
VBB
VCC Rc IL
Rb IB
+IC
+
V_CE
VBE _
RL
VBB
34
3)画交流通路
Rb + vs _ VBB
4)放大电路的小信号模型

放大电路的基本分析方法

学校工作总结本学期,我校工作在全体师生的大力支持下,按照学校工作计划及行事历工作安排,紧紧围绕提高教育教学质量的工作思路,不断强化学校内部管理,着力推进教师队伍建设,进一步提高学校办学水平,提升学校办学品位,取得了显著的成绩。

现将我校一学期来的工作总结如下:一、德育工作本学期我校德育工作围绕学校工作中心,精心安排了“文明守纪”、“良好习惯养成”、“光辉的旗帜”、“争先创优”等主题教育月活动,从培养学生的行为规范,狠抓养成教育入手,注重务实,探索途径,加强针对性、实效性和全面性,真正把德育工作落到实处。

1.强化学生养成教育,培养学生良好习惯。

本学期,我校德育工作十分注重学生的常规管理,尤其重视对学生的养成教育。

一是利用班队会、红领巾广播站、国旗下演讲对学生进行品德熏陶。

二是以文明监督岗为阵地,继续强化了“文明班集体”的创建评比活动,通过卫生、纪律、两操等各项常规的评比,增强了学生的竞争意识,同时也规范了学生的行为。

三是继续加大值周检查的力度,要求值周领导、教师、学生按时到岗,在校门口检查、督促学生有秩序出入校园,从而使学生的行为规范时时有人抓,处处有人管,形成了良好的局面。

2.抓好班主任队伍建设,营造全员育人氛围。

班主任是学校德育工作最重要的力量,为了抓好班主任队伍建设,提高班主任素质水平,学校在第十二周组织开展了班主任工作讲座,在学期末举行了班主任工作交流,在活动中探索行之有效的工作方法,总结经验,交流心得,使班级管理工作更上新台阶。

3.充分发挥主题班队会的教育功能。

主题班队会,是对学生进行德育教育的一种特殊而卓见成效的方式之一。

为了充分发挥主题班队会的教育意义,第十三周,四(3)中队举行了“祖国美,家乡好”主题队会观摩活动,有效规范了我校主题中队会程序,强化了主题队会对学生的思想教育作用。

二、学校管理工作1.建立健全规章制度。

学期初,学校制定了出明确的目标计划及管理措施,做到了目标明确、工作具体,有效地增强了全体教师参与学校管理的主人翁意识,充分调动了全体教师的工作积极性,保障了教育教学工作的顺利开展。

放大电路分析方法


i 1 u I 1 U
ce
R' ce
CQ
R' CEQ
L
L
这么在输出回路特征曲线中经过Q点和所作旳一 条斜率为-1/ (RC// RL)旳直线就为交流负载线。
18
交流负载线旳作法
过Q点作一条直线,与横 坐标交点为
(UCEQ+ICQRL’,0),
该直线即为交流负载线, 斜率为: 1
R L
iC
V CC R C
直流 负载线
UCE
VCC
16
b)、交流负载线
交流通路下负载旳VAR关系曲线。
ic
uce
uo
ui
RB
RC RL
ic 1
uce
RL
交流通路
其中: RL RL // RC
17
该直线具有两个特征:
①当μi=0时,BJT旳ic应为ICQ , uce应为UCEQ ,即该
直线肯定经过Q点;
②动态条件下ic对uce旳斜率为-1/RL’,满足关系式
显然方程(1)为一直线方程, 称为输入负载线;方程(2)为 指数曲线。
9
应用一样措施在输出回路能够写出回路方程为:
VCC- IC RC = UCE 在放大回路中可测量出iC/uCE座标系中在不同IB下旳 关系曲线, 上述直线方程与输出关系曲线在IB = IBQ时
旳交点值即为ICQ、UCEQ。
上述直线方程相应旳直 线即为输出负载线,也 称直流负载线。
混合参数。。 等效模型图如下:
以上所得电路就是把 BJT线性化后旳线性模 型。在分析计算时, 能够利用这个模型来 替代BJT,从而,能够 把BJT看成线性电路来 处理,使非线性复杂 电路旳计算得以处理。

放大电路分析方法、图解法分析放大电路

放⼤电路分析⽅法、图解法分析放⼤电路放⼤电路分析⽅法、图解法分析放⼤电路⼀、本⽂介绍的定义⼆、放⼤电路分析⽅法三、图解法⼀、本⽂介绍的定义放⼤电路分析、图解法、微变等效电路法、静态分析、动态分析、直流通路、交流通路、单管共射放⼤电路的直流和交流通路、静态⼯作点、图解法分析静态、直流负载线、交流负载线、电压放⼤倍数公式、交直流并存状态、电压放⼤作⽤、倒相作⽤、⾮线性失真、截⽌失真、饱和失真、最⼤输出幅度、电路参数对静态⼯作点的影响、⼆、放⼤电路分析⽅法放⼤电路分析:放⼤电路主要器件如双极型三极管、场效应管,特性曲线是⾮线性的,对放⼤电路定量分析,需要处理⾮线性问题,常⽤⽅法,图解法和微变等效电路法。

图解法:在放⼤管特性曲线上⽤作图的⽅法对放⼤电路求解。

微变等效电路法:将⾮线性问题转化成线性问题,也就是,在较⼩变化范围内,近似认为特性曲线是线性的,导出放⼤器件等效电路和微变等效参数,利⽤线性电路适⽤的定律定理对放⼤电路求解。

静态分析:讨论对象是直流成分,分析未加输⼊信号时,电路中各处的直流电压、直流电流。

动态分析:讨论对象是交流成分,加上交流输⼊信号,估算动态技术指标,电压放⼤倍数、输⼊电阻、输出电阻、通频带、最⼤输出功率。

直流通路:电容所在路视为开路;电感所在路视为短路。

交流通路:电容容抗为1/(wC),电容值⾜够⼤,电容所在路视为短路;电感感抗为wL;理想直流电压源Vcc视为短路(因为电压恒定不变);理想电流源,视为开路(因为电流变化量为0) 。

单管共射放⼤电路的直流和交流通路:如下图,直流通路,将隔直电容开路;交流通路,将隔直电容短路,直流电源Vcc短路。

静态⼯作点:三极管基极回路和集电极回路存在着直流电流和直流电压,这些电流电压在三极管输⼊输出特性曲线上对应⼀个点,称为静态⼯作点,静态⼯作点的基极电流Ibq、基极与发射极之间的电压Ubeq、集电极电流Icq、集电极与发射极电压Uceq。

三、图解法图解法分析静态:⽤作图的⽅法分析放⼤电路静态⼯作点。

2.3 放大电路的分析方法


4. 图解法的特点
❖ 形象直观; ❖ 适应于Q点分析、失真分析、最大不失真输出
电压的分析; ❖ 能够用于大信号分析; ❖ 不易准确求解; ❖ 不能求解输入电阻、输出电阻、频带等参数。
例3:
已知ICQ=2mA,UCES=0.7V。 1. 在空载情况下,当输入信号 增大时,电路首先出现饱和失真还 是截止失真?若带负载的情况下呢?
22μA
ICQ IBQ 1.77mA
UCEQ VCC ICQ Rc 6.7V
rbe
rbb'
UT I CQ
1.33k
uO与uI反相,Au符号为“-”。
3. 失真分析
非线性失真系数THD(Total Harmonic Distortion ) 由晶体管输入、输出特性的非线性带来放大器输出波
形产生或大或小的非线性失真。
即当输入某一频率的正弦信号时,其输出电流波形中除基
波成分之外,还包含有一定数量的谐波。
放大器非线性失真系数定义为
根据P101 例2.3.2(无负载)修改
例四:如图基本共射放大电路,已知rbb’=200Ω, β=
80分析电路的静态工作点;并进行动态指标计算。
I BQ
VBB
U BEon Rb
30A
ICQ 2.4mA
UCEQ
V
' CC
ICQR'c
4.4V
动态分析
rbe
rbb'
UT I CQ
1K
Au
h12U ce h22U ce
无量纲
电导
h参数的物理意义
h11
uBE iB
U CE
rbe
b-e间的 动态电阻
h21
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