模拟电子技术基础多级放大电路培训讲学.ppt
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1、模拟电子技术基础多级放大电路第3章 多级放大电路3.1 3.1 多级放大电路的耦合方式多级放大电路的耦合方式3.2 3.2 多级放大电路的动态分析多级放大电路的动态分析3.3 3.3 直接耦合放大电路直接耦合放大电路3.1 多级放大电路的耦合方式3.1.1、直接耦合、直接耦合3.1.2、阻容耦合、阻容耦合3.1.3、变压器耦合、变压器耦合3.1.1、直接耦合既是第一级的集电极电阻,既是第一级的集电极电阻,又是第二级的基极电阻又是第二级的基极电阻第二级第二级第一级第一级Q1合适吗?合适吗?直接直接连接连接如何设置合适的静态工作点?对哪些动态参对哪些动态参数产生影响?数产生影响?Re必要性?必要性
2、?UCEQ1太小太小加加Re(Au2数值数值)改用改用D若要若要UCEQ1大,大,则改用则改用DZ。要求:对直流相当于一个电压源;对交流等效于一个要求:对直流相当于一个电压源;对交流等效于一个小电阻。小电阻。NPN型管和PNP型管混合使用UCQ1(UBQ2)UBQ1UCQ2 UCQ1 UCQ1(UBQ2)UBQ1UCQ2 UCQ1 Re 解决:集电极电位逐级升高的问题。解决:集电极电位逐级升高的问题。直接耦合的优缺点:缺点:静态工作点相互影响。优点:良好的低频性能;适合于集成电路。直接耦合的优缺点:缺点:静态工作点相互影响。优点:良好的低频性能;适合于集成电路。3.1.2、阻容耦合 Q点相互独
3、立。不能放大变化缓慢的信号,低点相互独立。不能放大变化缓慢的信号,低频特性差,不能集成化。频特性差,不能集成化。共射电路共射电路共集电路共集电路 利用电容连接信利用电容连接信号源与放大电路、放号源与放大电路、放大电路的前后级、放大电路的前后级、放大电路与负载,为阻大电路与负载,为阻容耦合。容耦合。3.1.3、变压器耦合 理想变压器理想变压器情况下,负载上情况下,负载上获得的功率等于获得的功率等于原边消耗的功率。原边消耗的功率。从变压器原从变压器原边看到的等边看到的等效电阻效电阻电压放大倍数:1、直接耦合、直接耦合2、阻容耦合、阻容耦合3、变压器耦合、变压器耦合课程回顾课程回顾缺点:静态工作点相
4、互影响。优点:良好的低频性能;适合于集成电路。Q点相互独立。点相互独立。不能放大变化缓慢的信号,低频特性差,不能集成化。不能放大变化缓慢的信号,低频特性差,不能集成化。主要用在主要用在高频大功率放大电路高频大功率放大电路中。在这里,集中。在这里,集成电路无法满足要求,采用分立元件构成变压器耦成电路无法满足要求,采用分立元件构成变压器耦合放大电路实现。合放大电路实现。3.2 多级放大电路的动态分析二、分析举例二、分析举例一、动态参数分析一、动态参数分析一、动态参数分析1.电压放大倍数2.输入电阻3.输出电阻 对电压放大电路的要求:对电压放大电路的要求:Ri大,大,Ro小,小,Au的数的数值大,最
5、大不失真输出电压大。值大,最大不失真输出电压大。1 1、静态分析、静态分析二、分析举例二、分析举例2、动态分析先画交流通路:先画交流通路:3.3直接耦合放大电路(直接耦合放大电路(差分放大电路)3.3.1、直接耦合放大电路的零点漂移现象、直接耦合放大电路的零点漂移现象3.3.2、差分放大电路、差分放大电路3.3.3、直接耦合互补输出级、直接耦合互补输出级适用范围:适用范围:频率过低的信号或集成电路频率过低的信号或集成电路一、零点漂移现象及其产生的原因1.什么是零点漂移现象:uI0,uO0的现象。的现象。产生原因:温度变化,产生原因:温度变化,晶体管的特性参数对温度敏感晶体管的特性参数对温度敏感
6、,直流电直流电源波动,元器件老化。其中晶体管的特性对温度敏感是主要源波动,元器件老化。其中晶体管的特性对温度敏感是主要原因,故也称零漂为温漂。原因,故也称零漂为温漂。克服温漂的方法:克服温漂的方法:引入直流负反馈;引入直流负反馈;温度补偿温度补偿(热敏元件热敏元件或或差分放大器);差分放大器);典型电路:典型电路:差分放大电路差分放大电路3.3.1、直接耦合放大电路的零点漂移现象直接耦合放大电路的零点漂移现象3.3.2、差分放大电路、差分放大电路一、电路的组成一、电路的组成演义过程如下:演义过程如下:a图图:Q点基本稳定,但仔细研究,温度变化时,点基本稳定,但仔细研究,温度变化时,ICQ会有微
7、小的变化。会有微小的变化。可以可以想象,只要采用直接耦合方式,这种变化就会逐级放大。想象,只要采用直接耦合方式,这种变化就会逐级放大。b图图:寻找一个受温度控制的直流电源。寻找一个受温度控制的直流电源。(a)带有带有Re负反馈电阻负反馈电阻 (b)带有温控的电压源带有温控的电压源零点漂移零点漂移零输入零输入零输出零输出演义过程演义过程:C图图:寻找管子特性完全相同的相同电路,以集电极电位差作为输出。寻找管子特性完全相同的相同电路,以集电极电位差作为输出。(c)对称电路加共模信号对称电路加共模信号理想对称理想对称 (d)加差模信号加差模信号共模信号:大小相等,极性相同。共模信号:大小相等,极性相
8、同。差模信号:大小相等,极性相反差模信号:大小相等,极性相反.d图图:(1)输出电压输出电压uo=uC1-uC2=2uC1;(2)在差模信号作用下,在差模信号作用下,Re中的电流变化率为零,即提高了对差模信号的放大中的电流变化率为零,即提高了对差模信号的放大能力。能力。e图图:为了简化电路,便于调解为了简化电路,便于调解Q点,也为了是直流电源与信号源点,也为了是直流电源与信号源“共地共地”。(d)加差模信号加差模信号 (e)实用差模放大电路实用差模放大电路演义过程演义过程:信号特点?信号特点?能否放大?能否放大?解释解释:(1)差动差动:是指当两个输入端之间有差别(即变化量)时,:是指当两个输
9、入端之间有差别(即变化量)时,输出电压才有变动(变化量)的意思。输出电压才有变动(变化量)的意思。(2)由于由于Re接负电源接负电源 VEE,拖一个尾巴,故称拖一个尾巴,故称长尾式电路长尾式电路。典型电路二、长尾式差分放大电路的组成Rb很小,通常为信号源内阻。很小,通常为信号源内阻。电路参数理想对称。电路参数理想对称。1.Q点:晶体管输入回路方程:晶体管输入回路方程:通常,通常,Rb较小,且较小,且IBQ很小,故很小,故晶体管输入回路方程:晶体管输入回路方程:晶体管输入回路方程:晶体管输入回路方程:通常,通常,Rb较小,且较小,且IBQ很小,故很小,故晶体管输入回路方程:晶体管输入回路方程:通
10、常,通常,Rb较小,且较小,且IBQ很小,故很小,故晶体管输入回路方程:晶体管输入回路方程:通常,通常,Rb较小,且较小,且IBQ很小,故很小,故晶体管输入回路方程:晶体管输入回路方程:通常,通常,Rb较小,且较小,且IBQ很小,故很小,故晶体管输入回路方程:晶体管输入回路方程:1.课程回顾课程回顾(1)、)、零点漂移现象及其产生的原因零点漂移现象及其产生的原因适用范围适用范围:频率过低的信号或集成电路频率过低的信号或集成电路零点漂移现象零点漂移现象:uI0,uO0的现象。的现象。产生原因产生原因:晶体管的特性对温度敏感,:晶体管的特性对温度敏感,故也称零漂为温漂。故也称零漂为温漂。(2 2)
11、长尾式差分放大电路的长尾式差分放大电路的Q Q点:点:然后,得出晶体管输入回路方程:然后,得出晶体管输入回路方程:通常,通常,Rb较小,且较小,且IBQ很小,故很小,故先画直流通路;先画直流通路;(3).长尾式差分放大电路的动态分析长尾式差分放大电路的动态分析共模信号:大小相等,极性相同。共模信号:大小相等,极性相同。差模信号:大小相等,极性相反差模信号:大小相等,极性相反.2.抑制共模信号 共模信号:数值相等、极性相同。共模信号:数值相等、极性相同。分析思路分析思路:先画共模时的交流通路。:先画共模时的交流通路。输入信号:在交流通路中,可写为输入信号:在交流通路中,可写为继续讲课继续讲课Re
12、的共模负反馈作用的共模负反馈作用:与第与第2章静态工作点稳定电路(图章静态工作点稳定电路(图2.4.2)的原理一样。)的原理一样。Re的共模负反馈作用:温度变化所引起的变化等效为共模信号的共模负反馈作用:温度变化所引起的变化等效为共模信号如如 T()uIC iB1 iB2 iC1 iC2 uE uBE1 uBE2 iB1 iB2 iC1 iC2 抑制了每只差分管集电极电流、电位的变化。抑制了每只差分管集电极电流、电位的变化。3.差模信号的动态分析差模信号:数值相等,极性相反差模信号:数值相等,极性相反的输入信号,即的输入信号,即注:注:图中的图中的iE1等为等为瞬时信号瞬时信号。瞬时电路图瞬时
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