第3章模拟电子精选文档.ppt
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《第3章模拟电子精选文档.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第3章模拟电子精选文档.ppt(69页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第3章模拟电子课件本讲稿第一页,共六十九页第第3章章 放大电路基础放大电路基础 3.4 单管共集电极电路 3.4.1 电路的组成 3.4.2 静态分析 3.6 单管共发射极放大器的频率特性 3.6.1 RC电路的频响 3.6.2 单管共发射极放大器的频率特性 3.4.3 动态分析 3.4.4 射极输出器的应用 3.5 共基极放大电路简介 3.6.3 频率失真 3.6.4 电路元器件参数的选择 本讲稿第二页,共六十九页第第3章章 放大电路基础放大电路基础 3.7 多级放大器 3.7.1 四种级间耦合方式 3.7.2 多级放大器的频响 3.9 放大器的调整与调试 3.7.3 放大倍数(增益)的分贝
2、表示法 3.8 放大器的噪声与抗干扰措施 本讲稿第三页,共六十九页第第3章章 放大电路基础放大电路基础【本章难点】分压式电流负反馈偏置电路与射极输出器的分析 放大器的调整与调试【本章要点】基本放大器的组成及工作原理 静态工作关系判断与稳定 微变等效电路分析方法 三种放大电路(共射、共集、共基电路)多级放大电路的四种耦合方式本讲稿第四页,共六十九页3.1 单管共发射极放大器 3.1.1 电路的组成电路的组成 第第3章章 放大电路基础放大电路基础输入信号为 输出交流电压为 晶体管T:NPN型硅管,具有电流放大作用,是整个电路的核心。Vcc是直流电源,它的作用是使发射结满足正向偏置、集电结满足反向偏
3、置,使晶体管具备放大的外部条件,它同时也是信号放大的能源。基极电阻Rb:给基极提供了一个合适的基极电流,其值通常为几十千欧至几百千欧。3-1 单管共射放大电路 本讲稿第五页,共六十九页3.1 单管共发射极放大器 第第3章章 放大电路基础放大电路基础 符号“”:电路的参考零电位 耦合电容C1、C2:称为耦合电容,也称隔直电容,对直流信号来说,容抗为无穷大,相当于把电容支路断开(隔直);对于交流信号而言,容抗很小,其上的交流压降可以忽略不计,于是交流信号便可无衰减地通过电容传送出去。因此,电容的作用可概括为“隔离直流、传送交流隔离直流、传送交流”。集电极负载电阻Rc:将集电极电流转换成集电极发射极
4、之间的电压,其值通常为几千欧至几十千欧。图中符号“”表示接机壳或接底板,常称“接地”,必须指出,它并不真正接到大地的地电位,而表示电路的参考零电位,它只是电路中各点电压的公共端点。为了分析方便,我们规定:电压的正方向是以共同端为负端,其他各点为正端。图3-1中所标出的“”、“”号分别表示各电压的假定正方向;而电流的假定正方向如图中箭头所示,即以流入电极为正,则以流出电极为正。本讲稿第六页,共六十九页3.1 单管共发射极放大器 当放大电路没有输入信号(ui=0)时,电路中只有直流电源作用,各处的电压和电流都是直流量,称为直流工作状态或静止状态,简称静态。静态工作点Q IBQ、ICQ、UCE 3.
5、1.2 静态分析静态分析第第3章章 放大电路基础放大电路基础1.估算法确定静态工作点 3-2 共射放大电路直流通路 共射放大电路直流通路如图3-2所示(3-1)本讲稿第七页,共六十九页3.1 单管共发射极放大器 第第3章章 放大电路基础放大电路基础 上式中UBE为发射结正向压降,硅管约为0.7V,锗管约为0.2V(绝对值),通常,所以式(3-1)可近似为(3-2)上式中若选定 和 后,(偏流)即为固定值,所以图3-1所示电路又称为固定偏流共射放大电路。(3-3)(3-4)本讲稿第八页,共六十九页3.1 单管共发射极放大器 2.图解法确定静态工作点 第第3章章 放大电路基础放大电路基础 在晶体管
6、的输出特性曲线中可找出对应的一条输出特性曲线。可用截距法作出这条直线,分别在横、纵轴上找出两个特殊点,即M(Vcc,0)和N(0,Vcc/Rc)。直线MN的斜率为1/Rc,是由集电极负载电阻确定的,所以这条直线称为直流负载线。,直流负载线与晶体管某一输出特性曲线的交点即为静态工作点静态工作点Q,进而求得相应的静态值如图3-3所示。3-3 静态工作点的图解 本讲稿第九页,共六十九页3.1 单管共发射极放大器 放大电路加上交流输入信号后,电路中同时存在直流量和交流量,电压和电流都在静态值的基础上产生与输入信号相对应的变化,放大电路中晶体管的工作点也将围绕静态工作点上下移动。这就是放大电路的动态(或
7、交流)工作状态。3.1.3 动态分析动态分析 第第3章章 放大电路基础放大电路基础 在动态时,如果只研究电路中的交流量,则耦合电容器相当于短接,而直流电源在内阻忽略不计时也相当于对地短接。由此可得放大电路的“交流通路”,如图3-4所示。本讲稿第十页,共六十九页3.1 单管共发射极放大器第第3章章 放大电路基础放大电路基础图 3-4 共射放大电路 本讲稿第十一页,共六十九页3.1 单管共发射极放大器 交流负载线反映的是动态时电流ic和电压uce的变化关系,其斜率应为 ,(),交流负载线比直流负载线要陡一些。1交流负载线第第3章章 放大电路基础放大电路基础 动态工作情况下,工作点围绕静态工作点Q在
8、交流负载线上上下移动,从而在放大电路各部分产生不同的信号变化,由此可得出如下结论:(1)在适当的静态工作点和输入信号幅值足够小的条件下,晶体管各极电流和各极间的电压都是由两个分量线性叠加而成的,其中一个是由直流电源引起的直流分量,另一个是随输入信号而变化的交流分量。本讲稿第十二页,共六十九页3.1 单管共发射极放大器第第3章章 放大电路基础放大电路基础 (2)当输入信号是正弦波时,电路中各交流分量都是与输入信号同频率的正弦波,其中ib、ic、ube与ui同相,而uce、uo与ui反相。输出电压与输入电压相位相反,这种现象称为放大电路的倒相作用。(3)输出电压的幅度比输入电压的幅度大得多,说明通
9、过电路输入电压被线性放大了。本讲稿第十三页,共六十九页3.1 单管共发射极放大器 2.静态工作点对输出波形的影响 第第3章章 放大电路基础放大电路基础(1)截止失真 静态工作点的位置过低,晶体管工作在截止区,使uo的正半周出现了平顶,如图3-5(a)所示。可以通过减小Rb来加以克服。(2)饱和失真 静态工作点设置过高,晶体管工作在饱和区,使uo的负半周出现平顶,如图3-5(b)所示。可以通过增大Rb的方法加以克服。所谓失真,是指输出信号的波形与输入信号的波形不再相似,这是放大电路应该尽量避免的现象。本讲稿第十四页,共六十九页3.1 单管共发射极放大器第第3章章 放大电路基础放大电路基础图 3-
10、5 静态工作点对输出波形的影响 本讲稿第十五页,共六十九页3.2 微变等效电路分析法 第第3章章 放大电路基础放大电路基础3.2.1 简化的晶体管共发射简化的晶体管共发射H参数参数 晶体管的输入电阻为rbe,结合PN结交流电阻的表达式,可以利用下面的公式估算:是晶体管的基区体电阻,低频小功率管为几百欧(通常取300为估算值)如果放大电路的输入信号电压很小,就可以把晶体管小范围内的特性曲线近似地用直线来代替,从而可以把晶体管这个非线性元件所组成的电路当作线性电路来处理,进而建立晶体管的微变等效电路,也称为晶体管的小信号模型。(3-5)本讲稿第十六页,共六十九页3.2 微变等效电路分析法 第第3章
11、章 放大电路基础放大电路基础 当晶体管工作在输出特性曲线的线性区,其输出回路可用受控电流源ib来代替输出回路的电压电流关系。晶体管对应的H参数等效电路如图3-9所示。该受控电流源ib是受控制,其大小和方向都由ib决定。图 3-9 晶体管的H参数等效电路 本讲稿第十七页,共六十九页3.2 微变等效电路分析法 第第3章章 放大电路基础放大电路基础3.2.2 用用H参数等效电路分析共发射极放大器参数等效电路分析共发射极放大器 1画出简化的H参数等效电路 图 3-10 共发射极放大器H参数等效电路 本讲稿第十八页,共六十九页3.2 微变等效电路分析法 第第3章章 放大电路基础放大电路基础2求电压放大倍
12、数 放大电路输出电压 与输入电压 之比,是衡量放大电路电压放大能力的指标。即 为负值,表示输出电压与输入电压的相位相反。共射放大电路的电压放大倍数是较大的,通常为几十倍到几百倍。由图3-7(b)可得:(3-6)(3-7)本讲稿第十九页,共六十九页3.2 微变等效电路分析法 第第3章章 放大电路基础放大电路基础3求输入电阻 输入电阻 是衡量放大电路对输入电压衰减程度的重要指标。通常要设法提高放大电路的输入电阻 ,尤其是当信号源内阻较高的场合更应如此。图3-11 求放大电路的输入电阻由图3-11可得:(3-8)本讲稿第二十页,共六十九页3.2 微变等效电路分析法 第第3章章 放大电路基础放大电路基
13、础4求输出电阻 对于负载(或后级放大电路),放大电路可以看成是一个等效电阻为 ,等效电动势为 的电压源,如图3-11所示,这个等效电源的内阻就是放大电路的输出电阻 ,即从放大电路的输出端2-2往左看的等效电阻。图3-11 放大电路的输出电阻 本讲稿第二十一页,共六十九页3.2 微变等效电路分析法第第3章章 放大电路基础放大电路基础 通常用输出电阻 来衡量放大电路负载能力,越小,意味着放大电路的负载能力越强。图3-12 求放大电路的输出电阻 如图3-12所示,将输入端信号源 短接(但保留其内阻),同时去掉输出端的负载电阻 ,然后在输出端外加电压 ,在 的作用下,输出端将产生一电流 ,在此电路中,
14、由于 ,则 ,相应 和 也为零,输出电阻为:(3-11)本讲稿第二十二页,共六十九页3.2 微变等效电路分析法第第3章章 放大电路基础放大电路基础 例3-2 如图3-13(a)所示电路中,试用H参数等效电路分析法求解下列问题。(1)电压放大倍数、输入电阻和输出电阻。(2)信号源内阻 时的电压放大倍数。图3-13 例3-2的电路图本讲稿第二十三页,共六十九页3.2 微变等效电路分析法第第3章章 放大电路基础放大电路基础解解 (1)由图3-13(a)可知则画出H参数等效电路如图3-13(b)所示。本讲稿第二十四页,共六十九页3.2 微变等效电路分析法第第3章章 放大电路基础放大电路基础(2)考虑信
15、号源内阻时的电压放大倍数又称为源电压放大倍数,用 表示,其定义式为根据图3-13(b)所示的H参数等效电路可导出 由此可见,由于信号源存在内阻 ,使输入信号在 上损失了部分,从而使放大倍数下降了。本讲稿第二十五页,共六十九页3.3 静态工作点稳定电路 第第3章章 放大电路基础放大电路基础3.3.1 温度影响静态工作点温度影响静态工作点 1温度对反向饱和电流 的影响 温度每升高10,约增加一倍。穿透电流 随温度的变化规律也大致相同,因为 ,所以温度升高时,输出特性曲线将向上移动。2温度对发射结电压 的影响 在同一 值下,温度升高,对应的发射结正向电压 将减小。在固定偏流式的共射放大电路中,减小意
16、味着 增大。本讲稿第二十六页,共六十九页3.3 静态工作点稳定电路 第第3章章 放大电路基础放大电路基础3温度对电流放大系数的影响 温度每升高1,要增加0.5%1.0%。值增大表现为输出特性各条曲线间隔增大。综上所述,对于固定偏流放大电路,晶体管的参ICBO、UBE和都随温度变化而变化。当温度升高时,它们变化的总结果是静态电流ICQ增大,使静态工作点沿直流负载线上移,从而破坏了静态工作点的稳定性。本讲稿第二十七页,共六十九页3.3 静态工作点稳定电路 第第3章章 放大电路基础放大电路基础1.稳定静态工作点的原理(1)利用电阻Rb1和Rb2分压来稳定基极电位UB(2)利用发射极电阻Re引入电流负
17、反馈,从而实现ICQ的稳定 根据直流通路得:3.3.2 分压式电流负反馈偏置电路分压式电流负反馈偏置电路(3-12)本讲稿第二十八页,共六十九页3.3 静态工作点稳定电路 第第3章章 放大电路基础放大电路基础图3-14 分压式偏置稳定电路 电路组成如图3-14所示:Rb1:上偏流电阻Rb2:下偏流电阻 这两个电阻决定基极电位 Rc集电极直流负载电阻从其取出集电极输出电压 Re发射极交直流负反馈 电阻稳定静态工作点 C1、C2耦合电容,起通交隔直作用 T晶体管起电流放大作用本讲稿第二十九页,共六十九页3.3 静态工作点稳定电路 第第3章章 放大电路基础放大电路基础2.静态分析 根据直流通路得:(
18、3-13)(3-14)(3-15)本讲稿第三十页,共六十九页3.3 静态工作点稳定电路 第第3章章 放大电路基础放大电路基础3.动态分析(1)求电压放大倍数 图3-15 分压式偏置稳定电路的H参数等效电路 分压式偏置稳定电路对应H参数等效电路如图3-15所示:(3-16)本讲稿第三十一页,共六十九页3.3 静态工作点稳定电路 第第3章章 放大电路基础放大电路基础由式(3-16)可知,由于 的接入,虽然稳定了静态工作点,但却使放大倍数下降了,而且 越大,下降就越多。为解决这一问题,通常在上并联一个大电容(一般为几十到几百微法),此时对于交流信号发射极可以看成直接接地,所以 又称为射极旁路电容。这
19、样就使分压式偏置稳定电路既稳定了静态工作点,又没降低放大倍数。(2)求输入电阻ri 根据图3-15可得:(3-17)本讲稿第三十二页,共六十九页3.3 静态工作点稳定电路 第第3章章 放大电路基础放大电路基础(3)求输出电阻ro根据图3-15可得:(3-18)本讲稿第三十三页,共六十九页3.4 单管共集电极电路 第第3章章 放大电路基础放大电路基础3.4.1 电路的组成电路的组成 从交流通路如图3-18(b)可以看出,集电极是输入回路和输出回路的公共端,因此属于共集组态。由于输出信号从发射极引出,故又称为射极输出器。(a)共集电极电路图 (b)交流通路 图3-18 共集电极电路 本讲稿第三十四
20、页,共六十九页3.4 单管共集电极电路 第第3章章 放大电路基础放大电路基础3.4.2 静态分析静态分析根据直路通路可列出基极回路的表达式:则(3-19)(3-20)(3-21)本讲稿第三十五页,共六十九页3.4 单管共集电极电路 第第3章章 放大电路基础放大电路基础3.4.3 动态分析动态分析图3-19 射极输出器的H参数等效电路 共集电路H参数等效电路如图3-19所示:本讲稿第三十六页,共六十九页3.4 单管共集电极电路 第第3章章 放大电路基础放大电路基础1电压放大倍数 射极输出器的 近似等于1。另外,电压放大倍数为正,说明输出电压与输入电压同相。由于输出电压基本与输入电压相等,并随输入
- 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:
- 模拟 电子 精选 文档
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内