第三节基本放大电路PPT讲稿.ppt
《第三节基本放大电路PPT讲稿.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第三节基本放大电路PPT讲稿.ppt(63页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第三节基本放大电路第三节基本放大电路1第1页,共63页,编辑于2022年,星期二一一.基本放大电路的组成基本放大电路的组成放大元件放大元件iC=iB,工作在放大区,要工作在放大区,要保证集电结反偏,保证集电结反偏,发射结正偏。发射结正偏。uiuo输入输入输出输出RB+ECEBRCC1C2T第2页,共63页,编辑于2022年,星期二耦合电容耦合电容隔离输入输隔离输入输出与电路直出与电路直流的联系,流的联系,同时能使信同时能使信号顺利输入号顺利输入输出。输出。RB+ECEBRCC1C2T第3页,共63页,编辑于2022年,星期二集电极电源,集电极电源,为电路提供能为电路提供能量。并保证集量。并保证
2、集电结反偏。电结反偏。RB+ECEBRCC1C2T第4页,共63页,编辑于2022年,星期二集电极电阻,集电极电阻,将变化的电流将变化的电流转变为变化的转变为变化的电压。电压。RB+ECEBRCC1C2TRC的值一般为几千的值一般为几千欧到几十千欧。欧到几十千欧。第5页,共63页,编辑于2022年,星期二使发射结正偏,使发射结正偏,并提供适当的并提供适当的静态工作点。静态工作点。基极电源与基极电源与基极电阻基极电阻RB+ECEBRCC1C2TRB的值一般为几十的值一般为几十千欧到几百千欧。千欧到几百千欧。第6页,共63页,编辑于2022年,星期二可以省去可以省去电路改进:采用单电源供电电路改进
3、:采用单电源供电RB+ECEBRCC1C2T第7页,共63页,编辑于2022年,星期二单电源供电电路单电源供电电路+ECRCC1C2TRBRB需要需要相应地相应地提高阻提高阻值。值。参考点参考点在晶体管电路中,通在晶体管电路中,通常将输入电压、输出常将输入电压、输出电压以及电源的公共电压以及电源的公共端称为端称为“地地”用用表表示,但并不见得真的示,但并不见得真的接到大地,只是以接到大地,只是以“地地”端为零电位,作端为零电位,作为电路中各点电位的为电路中各点电位的参考点。换句话说,参考点。换句话说,电路中各点电位的极电路中各点电位的极性和数值,如不特殊性和数值,如不特殊注明,都是指该点相注明
4、,都是指该点相对于对于“地地”的电位差。的电位差。第8页,共63页,编辑于2022年,星期二二二.放大电路的静态工作点放大电路的静态工作点 放大电路没有输入信号时的工作状态称放大电路没有输入信号时的工作状态称为为直流工作状态或静止状态直流工作状态或静止状态,简称静态。,简称静态。静态分析的目的就是确定放大电路的静静态分析的目的就是确定放大电路的静态(直流)值,态(直流)值,IB、IC和和UCE。这些值可以在晶体管特性曲线上确定一这些值可以在晶体管特性曲线上确定一个点,称为个点,称为静态工作点静态工作点(quiescent point),用用Q表示,分别记为表示,分别记为IBQ、ICQ和和UCE
5、Q。第9页,共63页,编辑于2022年,星期二开路开路开路开路RB+ECRCC1C2T直流通道直流通道RB+ECRC1.用直流通路法确定静态工作点用直流通路法确定静态工作点第10页,共63页,编辑于2022年,星期二直流直流通道通道RB+ECRC计算公式如下:计算公式如下:第11页,共63页,编辑于2022年,星期二 在本放大电路中,电源电压在本放大电路中,电源电压EC和和集电极电阻集电极电阻RC的大小确定后,静态工的大小确定后,静态工作点的位置就仅取决于偏置电流作点的位置就仅取决于偏置电流IBQ的的大小。大小。而而IBQECRB,因此当,因此当RB一经一经选定,选定,IBQ也就固定不变,故该
6、电路又也就固定不变,故该电路又称为称为固定偏置电路固定偏置电路。第12页,共63页,编辑于2022年,星期二2.用图解法确定静态工作点用图解法确定静态工作点 利用晶体管的特性曲线,通过作图来分利用晶体管的特性曲线,通过作图来分析放大器基本性能的方法,称为析放大器基本性能的方法,称为图解法图解法。图解法既可求取放大器的静态工作点,图解法既可求取放大器的静态工作点,又可分析放大器的动态过程。又可分析放大器的动态过程。第13页,共63页,编辑于2022年,星期二 晶体管是一非线性元件,即其集电极电晶体管是一非线性元件,即其集电极电流流IC与集与集-射电压射电压UCE之间不是直线关系,而之间不是直线关
7、系,而是图是图2-13所示的输出特性曲线的关系,但所示的输出特性曲线的关系,但UCE=EC-ICRC则是一线性方程。则是一线性方程。这就要求静态值既要符合非线性元件晶这就要求静态值既要符合非线性元件晶体管体管T的电压与电流的关系,同时又要符合的电压与电流的关系,同时又要符合电路中线性元件上的电压与电流的关系。显电路中线性元件上的电压与电流的关系。显然,只有曲线与直线的交点才能同时满足两然,只有曲线与直线的交点才能同时满足两者要求。这一交点即为者要求。这一交点即为静态工作点静态工作点。第14页,共63页,编辑于2022年,星期二第15页,共63页,编辑于2022年,星期二ICUCE根据根据UCE
8、=ECICRC 确定横轴上的确定横轴上的点点N(IC=0)和纵轴上的点)和纵轴上的点M(UCE=0),直线),直线MN即为直流即为直流负载线。负载线。直流通道直流通道RB+ECRC(1)在给出的输出特性曲线上作直流负载线)在给出的输出特性曲线上作直流负载线ICUCEECQ直流直流负载线负载线与输出与输出特性的特性的交点就交点就是是Q点点IBMN第16页,共63页,编辑于2022年,星期二 由于它是由直流通路得出的,且与集电由于它是由直流通路得出的,且与集电极负载电阻极负载电阻Rc有关,故称为有关,故称为直流负载线直流负载线。其。其斜率为斜率为tga=1Rc,Rc愈小直线愈陡。愈小直线愈陡。(2
9、)求基极偏流)求基极偏流IB:IBEC/RB。(3)直流负载线)直流负载线MN与曲线与曲线IB的交点的交点Q即为放即为放大器的静态工作点,它所对应的值即为静态大器的静态工作点,它所对应的值即为静态值值IBQ、ICQ和和UCEQ。第17页,共63页,编辑于2022年,星期二三三.放大电路的动态分析放大电路的动态分析 当有交流信号输入时放大器的工作状态当有交流信号输入时放大器的工作状态称为称为动态动态。动态分析是在静态值确定以后分析信号动态分析是在静态值确定以后分析信号的传输情况,主要考虑电流和电压的交流分的传输情况,主要考虑电流和电压的交流分量。量。常用的分析方法有常用的分析方法有图解法图解法和
10、和微变等效电微变等效电路法路法。第18页,共63页,编辑于2022年,星期二1.图解法图解法(1)输出端开路时输出端开路时的工作状态的工作状态 确定静态工确定静态工作点后,根作点后,根据输入信号据输入信号ui的变化,可得的变化,可得到到uBE及及iB的的变化曲线。变化曲线。uBE波形波形iBE波形波形第19页,共63页,编辑于2022年,星期二 根据根据iB的的变化,可变化,可得到得到iC及及uCE的变化的变化曲线。曲线。uCE中的交流中的交流分量输出,分量输出,即为即为uo。iC波形波形uce波形波形第20页,共63页,编辑于2022年,星期二从上述讨论可知:从上述讨论可知:当输入交流信号电
11、压当输入交流信号电压ui加到放大器的输入端加到放大器的输入端后,晶体管基极和集电极的电压后,晶体管基极和集电极的电压uB、uCE和和iB、iC电流都是由两部分叠加而成:一部分是静电流都是由两部分叠加而成:一部分是静态直流分量态直流分量IBQ、ICQ、UBEQ、UCEQ;另一部;另一部分是输入交流信号后引起的交流分量分是输入交流信号后引起的交流分量ube、ib、ic、uce、uo。由图可见由图可见,uoui,输入信号,输入信号ui通过放大器通过放大器后被放大了,而且放大后没有改变原来的形后被放大了,而且放大后没有改变原来的形状,但在相位上相差状,但在相位上相差180。第21页,共63页,编辑于2
12、022年,星期二(2)交流通路和交流负载线:交流通路和交流负载线:实际应用中,放大器总是带负载的,如实际应用中,放大器总是带负载的,如带下一级放大器,也可能带一个表头或喇叭、带下一级放大器,也可能带一个表头或喇叭、显示装置中的偏转板等。显示装置中的偏转板等。对于低频交流信号,这些负载可简化为对于低频交流信号,这些负载可简化为一个负载电阻一个负载电阻RL。放大器带负载时,相当于。放大器带负载时,相当于图图2-17(b)中接入了虚线部分。中接入了虚线部分。第22页,共63页,编辑于2022年,星期二 交流通路:由于电交流通路:由于电容器容器C2的隔直作用,接入的隔直作用,接入RL 对静态工作点和直
13、流负对静态工作点和直流负载线均无影响。集电极电载线均无影响。集电极电流流iC中的直流成分不能到中的直流成分不能到达负载达负载RL。但其交流成分。但其交流成分iC,除了通过,除了通过RC和和EC构构成的支路外,还通过由成的支路外,还通过由C2和和RL组成的支路。对交流组成的支路。对交流信号而言,电容和直流电信号而言,电容和直流电源均可视为短路,因此可源均可视为短路,因此可画出放大器带负载时的交画出放大器带负载时的交流通路,流通路,uiuoRBRCRL交流通路交流通路第23页,共63页,编辑于2022年,星期二 交流负载线:由交流交流负载线:由交流通路可以看到,输出电压通路可以看到,输出电压uo实
14、际上加于实际上加于 RL上,上,RL就是放大器交流通路就是放大器交流通路的等效负载,简称交流的等效负载,简称交流负载,为负载,为 RC/RL。有交流输入时,反应有交流输入时,反应输出回路中总的电压与输出回路中总的电压与电流关系的直线称为交电流关系的直线称为交流负载线。流负载线。ICUCEECQIB交流负载线交流负载线过过Q点作一条直线,斜率为:点作一条直线,斜率为:Q1Q2第24页,共63页,编辑于2022年,星期二 比较放大器的直、交流负载线可知:比较放大器的直、交流负载线可知:根据电阻并联的规律知,根据电阻并联的规律知,RLtga,因此交流负载线比直流负载线陡。,因此交流负载线比直流负载线
15、陡。从输出电压波形看到,带载后,输出交流从输出电压波形看到,带载后,输出交流信号电压信号电压uo要减小。要减小。在外接负载在外接负载RL趋向于无穷大趋向于无穷大(相当于开路相当于开路)时,时,RLRC,交、直流负载线重合为同一,交、直流负载线重合为同一条直线。条直线。第25页,共63页,编辑于2022年,星期二(3)电压放大倍数:电压放大倍数:放大器的放大对象是变化量,其放大能放大器的放大对象是变化量,其放大能力常用电压的放大倍数力常用电压的放大倍数Ku来描述。来描述。电压放大倍数是指在不失真的条件下,电压放大倍数是指在不失真的条件下,输出电压的变化量输出电压的变化量Uo与输入电压的变化量与输
16、入电压的变化量Ui之比,即之比,即 Ku=Uo/Ui第26页,共63页,编辑于2022年,星期二(4)放大电路的非线性失真:放大电路的非线性失真:利用图解法可以在特性曲线上清楚地观察到波形失利用图解法可以在特性曲线上清楚地观察到波形失真的情况。前面说过,对放大电路的基本要求,就是输真的情况。前面说过,对放大电路的基本要求,就是输出信号尽可能不失真。所谓失真,是指输出信号的波形出信号尽可能不失真。所谓失真,是指输出信号的波形不像输入信号。不像输入信号。引起失真的原因很多,其中最基本的一个,是由引起失真的原因很多,其中最基本的一个,是由于工作点不合适或信号太大,使放大电路的工作范围于工作点不合适或
17、信号太大,使放大电路的工作范围超出了晶体管特性曲线上的线性范围,这种失真通常超出了晶体管特性曲线上的线性范围,这种失真通常称为称为非线性失真非线性失真(non-linear dictortion)。非线性失真。非线性失真有两种情况,一种是饱和失真,另一种是截止失真。有两种情况,一种是饱和失真,另一种是截止失真。第27页,共63页,编辑于2022年,星期二a.Q点过高,点过高,即即IB偏大,工偏大,工作点接近饱和作点接近饱和区,产生饱和区,产生饱和失真。失真。iCuCEib输入波输入波形形uo输出波形输出波形Q第28页,共63页,编辑于2022年,星期二b.Q点过低,点过低,即即IB偏小,工偏小
18、,工作点接近截止作点接近截止区,信号进入区,信号进入截止区,产生截止区,产生截止失真。截止失真。输出波形输出波形iCuCEuo输入波形输入波形ibQ第29页,共63页,编辑于2022年,星期二2.微变等效电路法微变等效电路法 利用图解法能直观、形象、全面地分析利用图解法能直观、形象、全面地分析放大器的工作情况,易于理解。但相当麻烦,放大器的工作情况,易于理解。但相当麻烦,因作图误差而难以保证因作图误差而难以保证Ku的精度,且不易求的精度,且不易求解放大器的其它指标解放大器的其它指标(如输入电阻、输出电如输入电阻、输出电阻等阻等),分析复杂电路更为困难。因此有必,分析复杂电路更为困难。因此有必要
19、研究更有效的方法。要研究更有效的方法。第30页,共63页,编辑于2022年,星期二(1)三极管的微变等效电路:三极管的微变等效电路:如果研究的对象仅仅是变化量,而且信号的变化范围如果研究的对象仅仅是变化量,而且信号的变化范围很小,就可以用微变等效电路来处理三极管的非线性问题。很小,就可以用微变等效电路来处理三极管的非线性问题。由于在一个微小的工作范围内,三极管电压、电由于在一个微小的工作范围内,三极管电压、电流的变化量之间的关系基本上是线性的,因此可以流的变化量之间的关系基本上是线性的,因此可以用用一个等效的线性电路一个等效的线性电路来代替这个三极管。来代替这个三极管。所谓等效就是从线性电路的
20、三个引出端看进去,所谓等效就是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一样。这样其电压、电流的变化关系和原来的三极管一样。这样的线性电路称为三极管的微变等效电路。的线性电路称为三极管的微变等效电路。第31页,共63页,编辑于2022年,星期二微变等效电路微变等效电路等等效效ibiccberbe ibibbce 图中图中rbe称为晶体管的输入电阻。对于低频小功率三极管,其值称为晶体管的输入电阻。对于低频小功率三极管,其值可由下式估算:可由下式估算:rbe300+(1+)26(mV)/IE(mA)式中,式中,IE为静态值发射极电流。为静态值发射极电流。第32页,共63页,
21、编辑于2022年,星期二(2)放大器的微变等效电路法求解的具体步骤:放大器的微变等效电路法求解的具体步骤:画出交流通路画出交流通路用微变等效电路替换交流通路中用微变等效电路替换交流通路中的三极管的三极管计算电路参数。计算电路参数。图图2-17(b)共射极放大器的微变等效电路如图共射极放大器的微变等效电路如图2-23所示。从图中可以看出,输入和输出部分分为了两个所示。从图中可以看出,输入和输出部分分为了两个相互独立的回路。相互独立的回路。第33页,共63页,编辑于2022年,星期二(3)电压放大倍数电压放大倍数Ku的计算:的计算:由由微变等效电路微变等效电路可以看出可以看出 ui=ibrbe,u
22、o=-icRL=-ibRL 其中其中RL=Rc/RL,负号表示,负号表示ic与与uo的参考方向相反。的参考方向相反。放大器的电压放大倍数为:放大器的电压放大倍数为:第34页,共63页,编辑于2022年,星期二 负号表示共射极放大电路中,输出电压负号表示共射极放大电路中,输出电压与输入电压位相相反。与输入电压位相相反。上式上式表示:增加晶体三极管的电流放大表示:增加晶体三极管的电流放大系数系数和输出端的总负载电阻和输出端的总负载电阻RL以及减小晶以及减小晶体三极管的输入电阻体三极管的输入电阻rbe,都可以在一定程度,都可以在一定程度上提高放大器的电压放大倍数。上提高放大器的电压放大倍数。但由于但
23、由于rbe和和都与晶体管的静态工作电都与晶体管的静态工作电流有关,所以放大倍数实际上还是与静态工流有关,所以放大倍数实际上还是与静态工作电流有密切关系。当输出端开路作电流有密切关系。当输出端开路(即即RL未未接入,空载接入,空载)时,时,Ku比接比接RL时高。可见,时高。可见,负负载电阻载电阻RL愈小,则电压放大倍数愈低。愈小,则电压放大倍数愈低。第35页,共63页,编辑于2022年,星期二(4)输入电阻:输入电阻:一个放大电路的输入端总是与信号源一个放大电路的输入端总是与信号源(或前级放大器或前级放大器)相联的,因此放大电路对信相联的,因此放大电路对信号源号源(或前级放大器或前级放大器)来说
24、,是一个负载,可来说,是一个负载,可等效为一个电阻,即放大电路的输入电阻等效为一个电阻,即放大电路的输入电阻(input resistance)ri。ri=ui/ii,是对交流信,是对交流信号而言的一个动态电阻。号而言的一个动态电阻。在在微变等效电路微变等效电路中,中,ri=RB/rbe 即从输入端口即从输入端口AO看进去的等效电阻。看进去的等效电阻。第36页,共63页,编辑于2022年,星期二(5)输出电阻:输出电阻:放大器对负载放大器对负载(或后级放大电路或后级放大电路)来说是来说是一个信号源,其内阻即为放大器的输出电阻一个信号源,其内阻即为放大器的输出电阻(output resistan
25、ce)ro,它也是一个动态电,它也是一个动态电阻。阻。由由微变等效电路微变等效电路看,输出电阻看,输出电阻ro是一个是一个从放大器输出端从放大器输出端BO看进去的等效电阻。看进去的等效电阻。由于电流源内阻为无穷大,所以由于电流源内阻为无穷大,所以 roRC 第37页,共63页,编辑于2022年,星期二 微变等效电路法简单方便,适用于任何微变等效电路法简单方便,适用于任何复杂或简单的电路。它的局限性在于只能解复杂或简单的电路。它的局限性在于只能解决交流分量的计算问题,不能用来确定静态决交流分量的计算问题,不能用来确定静态工作点,也无法分析非线性失真等问题。因工作点,也无法分析非线性失真等问题。因
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 三节 基本 放大 电路 PPT 讲稿
限制150内