多级放大电路作业4
第3章 多级放大电路 习题解答

第3章自测题、习题解答自测题3一、选择:选择:(请选出最合适的一项答案)1、在三种常见的耦合方式中,静态工作点独立,体积较小是( )的优点。
A )阻容耦合 B) 变压器耦合 C )直接耦合2、直接耦合放大电路的放大倍数越大,在输出端出现的漂移电压就越( )。
A) 大 B) 小 C) 和放大倍数无关3、在集成电路中,采用差动放大电路的主要目的是为了( )A) 提高输入电阻 B) 减小输出电阻 C) 消除温度漂移 D) 提高放大倍数 4、两个相同的单级共射放大电路,空载时电压放大倍数均为30,现将它们级连后组成一个两级放大电路,则总的电压放大倍数( )A) 等于60 B) 等于900 C) 小于900 D) 大于9005、将单端输入——双端输出的差动放大电路改接成双端输入——双端输出时,其差模电压放大倍数将( );改接成单端输入——单端输出时,其差模电压放大倍数将( )。
A) 不变 B )增大一倍 C) 减小一半 D) 不确定 解:1、A 2、A 3、C 4、C 5、A C二、填空:6、若差动放大电路两输入端电压分别为110i u mV =,24i u mV =,则等值差模输入信号为id u = mV ,等值共模输入信号为ic u = mV 。
若双端输出电压放大倍数10ud A =,则输出电压o u = mV 。
7、三级放大电路中,已知1230u u A A dB ==,320u A dB =,则总的电压增益为 dB ,折合为 倍。
8、在集成电路中,由于制造大容量的 较困难,所以大多采用 的耦合方式。
9、长尾式差动放大电路的发射极电阻e R 越大,对 越有利。
10、多级放大器的总放大倍数为 ,总相移为 ,输入电阻为 ,输出电阻为 。
解:6、3mV 7mV 30mV7、80 4108、电容 直接耦合 9、提高共模抑制比 10、各单级放大倍数的乘积 各单级相移之和 从输入级看进出的等效电阻 从末级看进出的等效电阻三、计算:11、如图T 3-11,设12C E V =,晶体管50β=,300bb r Ω'=,11100b R k Ω=,2139b R k Ω=,16c R k Ω=,1 3.9e R k Ω=,1239b R k Ω=,2224b R k Ω=,23c R k Ω=,2 2.2e R k Ω=,3L R k Ω=,请计算u A 、i r 和o r 。
多级运算电路实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 理解多级运算电路的工作原理及特点。
2. 掌握多级运算电路的设计方法。
3. 学习使用电子实验设备,如信号发生器、示波器、数字万用表等。
4. 培养实验操作能力和数据分析能力。
二、实验原理多级运算电路是由多个基本运算电路组成的,通过级联多个基本运算电路,可以实现对信号的放大、滤波、调制、解调等功能。
本实验主要涉及以下几种基本运算电路:1. 反相比例运算电路:该电路可以实现信号的放大或衰减,放大倍数由反馈电阻RF和输入电阻R1的比值决定。
2. 同相比例运算电路:该电路可以实现信号的放大,放大倍数由反馈电阻RF和输入电阻R1的比值决定。
3. 加法运算电路:该电路可以将多个信号相加,输出信号为各输入信号的代数和。
4. 减法运算电路:该电路可以实现信号的相减,输出信号为输入信号之差。
三、实验仪器与设备1. 信号发生器:用于产生实验所需的输入信号。
2. 示波器:用于观察实验过程中信号的变化。
3. 数字万用表:用于测量电路的电压、电流等参数。
4. 电阻、电容、二极管、运放等电子元器件。
5. 电路板、导线、焊接工具等。
四、实验内容与步骤1. 设计并搭建反相比例运算电路,测量并记录放大倍数、输入电阻等参数。
2. 设计并搭建同相比例运算电路,测量并记录放大倍数、输入电阻等参数。
3. 设计并搭建加法运算电路,测量并记录输出信号与输入信号的关系。
4. 设计并搭建减法运算电路,测量并记录输出信号与输入信号的关系。
5. 分析实验数据,验证实验结果是否符合理论计算。
五、实验结果与分析1. 反相比例运算电路实验结果:放大倍数为10,输入电阻为10kΩ。
分析:根据理论计算,放大倍数应为RF/R1,输入电阻应为RF+R1。
实验结果与理论计算基本一致。
2. 同相比例运算电路实验结果:放大倍数为10,输入电阻为10kΩ。
分析:根据理论计算,放大倍数应为RF/R1,输入电阻应为RF+R1。
实验结果与理论计算基本一致。
4-1 多级放大电路习题

第四章§4.1 多级放大电路习题(一)考核内容3.掌握多级放大电路耦合方式、特点。
4.1 多级放大电路4.4.1 多级放大电路的耦合方式在多级放大电路中,将级与级之间的连接方式称为耦合方式.。
一般常用的耦合方式有:阻容耦合、直接耦合、变压器耦合。
1、阻容耦合:将放大器通过电容和下一级的输入电阻连接的方式称为阻容耦合方式。
阻容耦合放大电路的优点是:(1)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、设计和调试带来了很大的方便。
此外,还具有体积小、重量轻等优点。
(2)在信号传输过程中,交流信号损失小。
阻容耦合放大电路的缺点是:(1)因电容对交流信号具有一定的容抗,若电容量不是足够大,则在信号传输过程中会受到一定的衰减。
尤其不便于传输变化缓慢的信号。
(2) 在集成电路中制造大容量的电容很困难,所以这种耦合方式下的多级放大电路不便于集成。
2直接耦合为了避免在信号传输过程中,耦合电容对缓慢变化的信号带来不良影响,把前一级输出端(或经过电阻等)直接接到下一级的输入端,这种连接方式称为直接耦合。
直接耦合的优点是:(1)既可以放大交流信号,也可以放大直流和变化非常缓慢的信号。
(2)电路简单,便于集成,所以集成电路中多采用这种耦合方式。
直接耦合的缺点是:(1) 直接耦合放大电路的各级静态工作点相互影响,各级静态工作点相互牵制。
(2) 存在零点漂移。
多级放大电路的直接耦合是指前一级放大电路的输出直接接在下一级放大电路的输入端,很显然直接耦合放大电路的各级静态工作点相互影响,并且还存在零点漂移现象,即当输入信号为零时,受环境温度等因素的影响,输出信号不为零,而是在静态工作点附近上下变化。
【概念】零点漂移:指当输入信号为零时,输出信号不为零,而是在静态工作点附近上下变化。
原因:放大器件的参数受温度影响而使Q 点不稳定。
也称温度漂移。
放大电路级数愈多,放大倍数愈高,零点漂移问题愈严重。
4-多级及运算放大电路

特点
直接连接
第一级
既是第一级的集电极电阻 又是第二级的基极电阻
能够放大变化缓慢的信号, 便于集成化, Q点相互影响, 存在零点漂移现象。
第二级
输入为零,输出产生变 化的现象称为零点漂移
特点
第一级
第二级
当输入信号为零时,前级由 温度变化所引起的电流、电位的 变化会逐级放大。
Q1合适吗?
求解Q点时应按各回路列多元一次方程,然后解方程组。
模拟电子技术基础
Fundamentals of Analog Electronic 清华大学 华成英
多级放大电路与 集成运算放大电路
当对放大电路的性能有多方面要求时,需采 用多级放大电路,组成多级放大电路时要解决两 个问题,一是每一级采用什么电路,二是如何连 接各级电路。
多级放大电路的耦合方式 —直接耦合
uI 2
UOQ
静态时两个 集电极电位差
差分放大电路四种接法的比较
电路参数理想对称条件下 输入方式: Ri均为2(Rb+rbe);双端输入时无共模信号 输入,单端输入时有共模信号输入。
差分放大电路四种接法的比较
输出方式:Q点、Ad、 Ac、 KCMR、Ro均与之有关。
双端输出: Ad
( Rc ∥
ui
共射放 大电路
共射放 大电路
uo
饱和失真?截止失真?
首先确定在哪一级出现了失真,再判断是什么失真。
比较Uom1和Uim2,则可判断在输入信号逐渐增大时哪一级首先出 现失真。
讨论二:放大电路的选用
按下列要求组成两级放大电路:
① Ri=1~2kΩ,Au ≥3000;
①共射、共射;
② Ri ≥ 10MΩ,Au ≥300;
多级放大电路和差分放大电路

小结: 小结:
1、多级放大器的耦合方式和指标计算 2、差分放大电路的性能分析
作业:见参考书2,P104 17
U O1 U O2 U O3 Au = ⋅ ⋅ = Au1 ⋅ Au2 ⋅ Au3 U i U i2 U i3
加以推广到n级放大器
Au = Au1 ⋅ Au2 ⋅ Au3 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ Aun
图6 三级阻容耦合放大电路
+ UCC Rb C1 + + Ui - Rb ri
11 2
+ UCC Rb C2 Rc
22 2
Rc
12
1
C2 + V Uo
1
C3 + Uo ri
+
V
3
2
Rb
Re
1
+ Ce
21
Re
2
1+ Ce2Fra bibliotek(a)
(b)
图7 考虑前后级相互影响
(2) 输入电阻和输出电阻 一般说来, 多级放大电路的输入电阻就是输入级的 输入电阻, 而输出电阻就是输出级的输出电阻。由于多 级放大电路的放大倍数为各级放大倍数的乘积, 所以, 在 设计多级放大电路的输入级和输出级时, 主要考虑输入 电阻和输出电阻的要求, 而放大倍数的要求由中间级完 成。 具体计算输入电阻和输出电阻时, 可直接利用已有 的公式。但要注意, 有的电路形式, 要考虑后级对输入级 电阻的影响和前一级对输出电阻的影响。
第一级:
I BQ
U CC − U BE 14.3 = = ≈ 0.012mA Rb1 + (1 + β ) Re1 150 + 1020
I CQ = βI BQ = 50 × 0.012 = 0.61mA U CEQ ≈ U CC − I CQ Re1 = 15 − 0.61 × 20 = 2.8V
模拟电子技术基础4多级与组合放大电路-chen

未来,多级与组合放大电路将在通信、雷达、音频处理、图像处理等领域发挥更加重要的作用。随着 人工智能、物联网等技术的快速发展,对多级与组合放大电路的需求将进一步增加。同时,随着绿色 能源和环保理念的普及,低功耗的多级与组合放大电路将成为研究的热点。
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目的
提高放大倍数、减小非线 性失真、扩展通频带等。
组成
由输入级、中间级和输出 级组成,各级之间通过耦 合方式连接。
多级放大电路的类型
按功能分
电压放大、功率放大、跨阻放大等。
按耦合方式分
直接耦合、阻容耦合、变压器耦合等。
按工作点分
甲类、乙类、甲乙类等。
多级放大电路的分析方法
直流分析法
确定静态工作点,分析各级的输入电阻和输出电阻。
该主题涉及的知识点包括放大电路的组成、工作原理、性能 指标、稳定性分析、频率响应、反馈机制以及实际应用中的 问题与解决方案等。
课程目标和意义
课程目标
通过本课程的学习,学生应掌握多级与组合放大电路的基本概念、分析方法和设计技巧,能够独立完成简单多级 与组合放大电路的设计、分析和调试,提高解决实际问题的能力。
交流分析法
分析各级的电压放大倍数、输入电阻、输出电阻和通频带等参数。
等效电路法
将多级放大电路等效成单级放大电路,便于分析。
03
组合放大电路
组合放大电路的概述
组合放大电路是由两个或更多个单级 放大电路连接起来构成的放大电路。
组合放大电路的输入输出阻抗、电压 和电流放大倍数等特性,取决于各个 单级放大电路的参数和连接方式。
模拟电子技术基础4多级 与组合放大电路-chen
• 引言 • 多级放大电路 • 组合放大电路 • 多级与组合放大电路的应用 • 总结与展望
第三章 多级放大电路
当 f >> fH 时,
f = 100 f H | AU |≈ 0.01
| AU |=
1 1 + ( f / fH )
2
≈ fH / f
斜率为 -20dB/十倍频程 的直线 十倍频程
f = f H | AU |=
1 ≈ 0.707 20 lg | AU |= 3dB 2
20 lg | AU |= 20 lg( f H / f )
)
2
0 -20 -40
f
当 f << f H 时,
| AU |=
1 1 + ( f / fH )
2
≈1
20 lg | AU |= 20 lg 1 ≈ 0 dB
f = 10 f H
| AU |≈ 0 .1
0分贝水平线 分贝水平线
20 lg | AU |= 20 dB 20 lg | AU |= 40 dB
+
- 20k
Re1
2.7k Ce1
Rc2
4.3k u o
-
+
I B1 = I C1 / β = 9 .9 uA
UC1 = UB2 = Vcc IC1Rc1 = 12 0.99× 5.1 = 7.2 V
UCE1 ≈ Vcc IC1(Rc1 + Re1) = 12 0.99× 7.8 = 4.6 V
R e2 T2
+ V CC + uo
- V EE
3. 变压器耦合
级与级之间利用变压器传递交流信号。 (1)优点:匹配好、耗能少、Q点独立、可阻抗转换
' β RL Au = rbe
(2)缺点:频带窄、体积大、笨重、非线性失真大、只传 递交流、无法集 成
实验4阻容耦合多级负反馈放大电路
实验4阻容耦合多级负反馈放⼤电路实验四阻容耦合多级负反馈放⼤电路⼀、实验⽬的1.掌握合理设置多级放⼤器静态⼯作点的⽅法;2.学会测量多级放⼤电路的性能指标;3.学会测量负反馈对放⼤电路的性能的影响;4.认真观测负反馈对放⼤电路的⾮线性失真的改善。
⼆、实验仪器1.双踪⽰波器(型号……)2.数字万⽤表(型号……)3.信号发⽣器(型号……)4.模拟电⼦技术试验箱(型号……)三、预习要求(原理)1.复习教材多级放⼤电路内容及性能指标的测量⽅法;2.复习教材有关负反馈的内容;3.分析图1两级放⼤电路引⼊电压负反馈后,测试内容的变化情况。
四、实验内容实验电路见图1【R b1可以⽤实验箱上33K替换】Re11k图1 两级交流放⼤电路1.设置静态⼯作点(1)按图接线,注意接线尽可能短。
(2)静态⼯作点设置:要求第⼆级在输出波形不失真的前提下幅值尽量⼤,第⼀级为增加信噪⽐,⼯作点尽可能低。
(3)在输⼊A端接⼊频率为1KHz幅度为1V的交流信号(实验板上经100:l衰减电阻衰减),使V i1为10mV,调整⼯作点使输出信号不失真。
注意:如发现有寄⽣振荡,可采⽤以下措施消除:①重新布线,尽可能⾛短线;②可在三极管eb间加⼏p到⼏百p的电容;③信号源与放⼤电路⽤屏蔽线连接。
2.接⼊负载电阻R L=3K,重复(3)测量结果填⼊下表。
表1⽆反馈时的测量数据3.负反馈对放⼤器性能的影响将30k10µf阻容电路适当接⼊电路中,引⼊电压串联负反馈,记录下有关数据与波形,与表1进⾏⽐较,总结负反馈对放⼤器性能的影响。
表2有负反馈时的测量数据4.观察负反馈对⾮线性失真的改善①断开反馈环路,观察输出波形,调整输⼊信号,使输出出现明显失真;②接通反馈环路,不改变输⼊信号,观察输出波形,对⽐有⽆反馈时波形的变化;③画出波形的对⽐图。
五、实验报告:整理实验数据,分析实验结果,总结负反馈的影响,谈谈实验的体会。
多级放大电路Multisim
一、功能利用两个共发射极放大电路构成的两级阻容耦合放大电路实现对输入电压的放大功能。
二、性能指标电路的主要性能有电压放大倍数Av、输入电阻Ri、输出电阻Ro、同频带BW三、电路图四、原理分析及理论计算㈠原理分析:将放大电路的前级输出端通过电容接到后级输入端称为阻容耦合方式,上图所示为两级阻容耦合放大电路且两级均为共射放大电路。
由于电容对直流量的阻抗为无穷大,因而阻容耦合放大电路各级之间的直流通路各不相通,各级的静态工作点相互独立,在求解或实际调试Q点时可按单级处理,所以电路的分析与设计和调试简单易行。
而且,只要输入信号频率较高,耦合电容容量较大,前级的输出信号就可以几乎没有衰减的传递到后级输入端,因此在分立件电路中阻容耦合方式得到非常广泛的应用。
由于前后两级电路静态工作点相互独立,接下来将对典型单级阻容耦合放大电路进行分析,对第一级:1、第一级是典型的阻容耦合共射级放大电路,它采用的是分压式电流负反馈偏置电路。
放大器的静态工作点Q主要由Rb1、Rb2、Re、Rc及电源电压所决定。
该电路利用电阻Rb1、Rb2的分压定基级电位Vbq,如果满足条件I1>>Ibq,当温度升高时,Ic q↑→Ve q↑→Vb e ↓→Ib q↓→Ic q↓,结果抑制了Ic q的变化,从而获得稳定的静态工作点。
2、基本关系式只有当I1>>Ibq时,才能保证Vbq恒定。
这是稳定点工作的必要条件,一般取I1=(5~10)Ib q(硅管),I1=(10~20)Ib q(锗管),负反馈越强,电路的稳定性越好。
所以要求Vbq>> Vb e,即Vbq=(5~10)Vb e,一般取Vbq=(5~10)V(硅管),Vbq=(5~10)V(锗管)电路的静态工作点由下列关系式确定R e≈(Vbq- Vb e)/ Ic q= Ve q/ Ic q,对于小信号放大器,一般Ic q=0.5mA到2mA,Veq=(0.2~0.5)VccRb2=Vbq/ I1==【Vbq/(5~10)Ic q】βRb1≈[(Vcc-Vbq)/Vbq]×Rb2Vceq≈Vcc- Ic q(Re+Rc)3、主要性能指标及测试方法①电压放大倍数Av=V o/Vi=-βRl’/rbe 式中Rl’=Rc//Rl ,rbe为晶体管内阻,即Rbe=rb+(1+β)26mV/{Ieq}. mA,测量放大倍数实际是测量放大器的输入电压与输出电压的值。
电子技术学习指导与习题解答:第3章 多级放大电路
第3章 多级放大电路3.1 如图 3.7所示为两级阻容耦合放大电路,已知12CC =U V ,20B1B1='=R R k Ω,10B2B2='=R R k Ω,2C2C1==R R k Ω,2E2E1==R R k Ω,2L =R k Ω,5021==ββ,6.0BE2BE1==U U V 。
(1)求前、后级放大电路的静态值。
(2)画出微变等效电路。
(3)求各级电压放大倍数u1A 、u2A 和总电压放大倍数u A 。
u s+u o -CC图3.7 习题3.1的图分析 两级放大电路都是共发射极的分压式偏置放大电路,各级电路的静态值可分别计算,动态分析时需注意第一级的负载电阻就是第二级的输入电阻,即i2L1r R =。
解 (1)各级电路静态值的计算采用估算法。
第一级:412102010CC B2B1B2B1=⨯+=+=U R R R U (V )7.126.04E1BE1B1E1C1=-=-=≈R U U I I (mA )0.034507.11C1B1===βI I (mA )2.5)22(7.112)(E1C1C1CC CE1=+⨯-=+-=R R I U U (V ) 第二级:412102010CC B2B1B2B2=⨯+='+''=U R R R U (V )7.126.04E2BE2B2E2C2=-=-=≈R U U I I (mA )电子技术学习指导与习题解答46 0.034507.12C2B2===βI I (mA ) 2.5)22(7.112)(E2C2C2CC CE2=+⨯-=+-=R R I U U (V )(2)微变等效电路如图3.8所示。
R U +-图3.8 习题3.1解答用图(3)求各级电路的电压放大倍数u1A 、u2A 和总电压放大倍数u A 。
三极管V 1的动态输入电阻为:10807.126)501(30026)1(300E11be1=⨯++=++=I r β(Ω) 三极管V 2的动态输入电阻为:10807.126)501(30026)1(300E22be2=⨯++=++=I r β(Ω) 第二级输入电阻为:93.008.1//10//20////be2B2B1i2==''=r R R r (k Ω) 第一级等效负载电阻为:63.093.0//2//i2C1L1==='r R R (k Ω) 第二级等效负载电阻为:12//2//L C2L2==='R R R (k Ω) 第一级电压放大倍数为:3008.163.050be1L11u1-=⨯-='-=r R A β 第二级电压放大倍数为:5008.1150be2L22u2-=⨯-='-=r R A β 两级总电压放大倍数为:1500)50()30(u2u1u =-⨯-==A A A3.2 在 如图 3.9所示的两级阻容耦合放大电路中,已知12CC =U V ,30B1=R k Ω,20B2=R k Ω,4E1C1==R R k Ω,130B3=R k Ω,3E2=R k Ω,5.1L =R k Ω,5021==ββ,8.0BE2BE1==U U V 。
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六、设计报告
一人一设计,有方案选取讨论 以及详细的设计过程,验算,用 Multisim软件仿真,参数不符合 要求,怎样调整?画出完整安装电 路图 (标出电阻、电容及电位器 的值) 列出元件清单(电阻标称值系
列)
16
填表1
UC1 UBE1
UE1
IE1
IcQ1 UC2
UBE2
UE2
IE2 IcQ2
(3)输出电阻小
R e1 // r i 2 1.25k
而r o RC 2 1K Au Au 2
RC 2
r i2
64
5
(2)
电流串联负反馈共射放大 + 共射放大
ri Rb //rbe 1 Re1 Re1 100k Re1 1.25k ro RCri大,只宜采用单偏置电路
Rb1 VCC U BE I CQ1 Re1 I CQ1 /
确定Rb1
第二级:可采用单偏置电路,也可采用 分压式稳定偏置(单偏置计算同上)
分压式 偏置
VCC Rb 21 U B 2 0.7 I CQ 2 Re 2 Rb 22 Rb 21
D=几—十几
选定D
Avf要留余量,
1 F Auf
Au Auf 1 Au F
当Au很大时,AuF>>1
确定F
8
结论:当 Au很大时,负反馈放大器的闭环放大倍数与晶 体管无关,只与反馈网络有关。
(2)设计Re1,Rf 引入负反馈后,
ri Re1
rif Dri DRe1
填表2
电路 形式 放大倍数 输入电阻 输出电阻
放 大 器
UOmax
Ui
Uo
Auf
Us
Ui
Rs
100K
rif
Uo
UoL
RL
1K
rof
17
老师验收 (课堂考试打分)
先自己对表2进行测试, 符合要求后,让老师验收。 再测其它参数表1
18
RC1 // ri 2 RC 2 RC 2 Av Av1 Av 2 64 rbe1 Re1 ri 2 Re1
6
(3)
串联反馈使电路的输入电阻增大。 电压负反馈可以稳定输出电压、 减小输出电阻。
7
五、设计
(1)确定反馈系数F,反馈深度D 根据要求Auf 100 普通两极阻容耦合共射放大器开环增益 Au容易作成百倍—1千多倍
I CQ 2 VCC (5 ~ 10) Rb 21 Rb 22
Re2直流负反馈电阻
建议取下限
13
(5)旁路电容
低频信号放大
1 CB 3 ~ 10 2f L RS rbe
CE 1 ~ 3 1 RS rbe 2f L RE // 1
RC 2
Drof R f R f Drof
确定Rc2
10
考虑到动态范围大,ICQ应设计为交流负载线中点
为使输出信号的幅值尽可能大(要保证不失真),静态工作点 (Q)设置较高(靠近负载线的中部)。
VCC VCC R f U CEQ 2 RC 2 R f RC 2
U CEQ 2
3
四、放大器方案选取讨论
输 入
第一级 放大电路
输 出
第二级 放大电路
第n级 放大电路
…… 第 n-1 级 放大电路
UO1 UO2 UO3 Au Au1 Au2 Au3 U i U i2 U i3
加以推广到n级放大器
Au Au1 Au2 Au3 Aun
1
三、设计思路与原则
1、根据要求选择放大电路的形式, 确定级数和反馈类型。 2、详细计算电路元件参数(过程), 确定所用器件,选择元器件优于 要求20%。 3、画出电路原理图和微变等效电路 图。
2
4、满足指标前提下,少用元件。 5、电路参数验算或用Multisim软 件仿真,是否可行? 6、列出所用元件清单,采取何种方 式安装?(实验箱、面包板、焊 接电路板) 7、安装,参数不符合要求,怎样调 整? 8、老师验收(考试 课堂考试打分)
因为多级放大器,是多级串连逐级连续放大的,所以总的 电压放大倍数是各级放大倍数的乘积。
4
(1)射极跟随器 + 共射放大
r i 100 k
80 r i Re1 // r i2
Re1 1.25k r 1.25k i 2
射随器
(1)放大倍数 1
(2)输入电阻大
电解电容
1 CC 3 ~ 10 2f L RC RL
14
确 定 所 用 器 件
电阻标称值系列E24 1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.7 3.0 3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.1 5.6 6.2 6.8 7.5 8.2 9.1
交流
26mv ri 2 Rb 21 // Rb 22 //( 300 ) I EQ 2
Rc1 (3 ~ 5)ri 2
选定RC1
ICQ1:第一级工作于小信号状态,为计算简
单,工作点选在比直流负载线稍高,逼进交 流负载线中点
VCC I CQ1 2( Re1 Rc1 )
确定第一级工作点ICQ1
VCC 2
第二级交流负载线 中点
U CEQ 2
VCC R f 2 R f Rc 2
稳定,考虑动态范围大,建议
Re 2 1k
I CQ 2
VCC U CEQ 2 直流负反馈电阻Re2,从工作点 RC 2 Re 2
11
确定ICQ2
RC1 RC1 // ri 2 ri 2 Rb 2 //( 300 26mv Re 2 ) I EQ 2
rif DRe1 100k
Re1 rif
D
确定Re1
又
R f Auf 1Re1
Re1 1 F R f Re1 Auf
确定Rf
9
(3)设计RC1、RC2、ICQ1、ICQ2
rof 1k ro RC 2 // R f Drof rof RC 2 // R f ro 1k D D
多级放大电路设计
一、实验目的 1、了解多级放大器的设计方法,掌握各种参 数值的计算。 2、掌握多级放大电路的安装与调试。 二、设计要求 满足以下技术指标: 电源电压Vcc=12V、f=1000HZ电压增益Au100 输入阻抗ri100K、输出阻抗ro1K、80、 输出电压动态范围Uopp尽可能大。