《模拟电子技术基础》(第四版) 第3章.pptx
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1、第三章第三章 多级放大电路多级放大电路内容提要内容提要本章首先介绍以单管放大电路为单元电路所组成的多级本章首先介绍以单管放大电路为单元电路所组成的多级放大电路的耦合方式及分析方法,然后阐明直接耦合放放大电路的耦合方式及分析方法,然后阐明直接耦合放大电路的大电路的温漂温漂问题,以及组成直接耦合多级放大电路的问题,以及组成直接耦合多级放大电路的输入级输入级差分放大电路。差分放大电路。2021/9/121第三章第三章 目录目录3.1 多级放大电路的多级放大电路的耦合耦合方式方式3.2 多级放大电路的分析方法多级放大电路的分析方法3.3 直接直接耦合耦合放大电路放大电路2021/9/122在第二章我们
2、介绍了单管基本电压放大电路,由不同管在第二章我们介绍了单管基本电压放大电路,由不同管子构成的各种接法的电路具有不同的特点。在实际应用子构成的各种接法的电路具有不同的特点。在实际应用中,为了进一步改善放大电路的性能,常根据具体需要中,为了进一步改善放大电路的性能,常根据具体需要将不同种接法组合起来构成多级放大电路,以得到多方将不同种接法组合起来构成多级放大电路,以得到多方面性能俱佳的放大电路。面性能俱佳的放大电路。组成多级放大电路的每一个基本放大电路称为一级,组成多级放大电路的每一个基本放大电路称为一级,级与级之间的连接方式称为级与级之间的连接方式称为耦耦耦耦合合方式方式。常见的常见的耦耦耦耦合
3、方式合方式直接直接耦耦耦耦合合阻容阻容耦耦耦耦合合变压器变压器耦耦耦耦合合光电光电耦耦耦耦合合3.1 多级放大电路的多级放大电路的耦合耦合方式方式输出输出2021/9/123优点优点:具有良好的低频特性,可以放大变化缓慢的信号;具有良好的低频特性,可以放大变化缓慢的信号;电路中没有大容量电容,易于构成集成放大电路。电路中没有大容量电容,易于构成集成放大电路。缺点缺点:各级之间的直流通路相连,前后级静态工作点相互各级之间的直流通路相连,前后级静态工作点相互影响,这就给电路的分析设计带来一定的困难;影响,这就给电路的分析设计带来一定的困难;存在存在零点漂移零点漂移现象。现象。直接直接耦耦耦耦合合:
4、前级的输出端直接连接到后级的输入端前级的输出端直接连接到后级的输入端【例如】【例如】+VCCuiuoRB11RB12RC1RC2T1T2uo有无直流量有无直流量?ui如为低频信号如为低频信号,可否放大可否放大?2021/9/124阻容阻容耦耦耦耦合:前级输出端通过电容接到后级输入端合:前级输出端通过电容接到后级输入端缺点缺点:低频特性差,不能放大变化缓慢的信号;低频特性差,不能放大变化缓慢的信号;在集成电路中不能制造大容量电容,因此阻容在集成电路中不能制造大容量电容,因此阻容耦耦耦耦合放大电路不合放大电路不 便于集成化。便于集成化。优点优点:各级之间的直流通路各不相连,各级的静态工作点相互独立
5、,各级之间的直流通路各不相连,各级的静态工作点相互独立,电路的分析设计和调试简单。在分立元件电路中应用非常广泛。电路的分析设计和调试简单。在分立元件电路中应用非常广泛。【例如】【例如】+VCCuiuoRB11RB12RC1RE2T1T2RE1RB2+C1C2C3CE1uo有无直流量有无直流量?ui如为低频信号如为低频信号,可否放大可否放大?2021/9/1253.2 多级放大电路的分析方法多级放大电路的分析方法3.2.1 多级放大电路的静态分析多级放大电路的静态分析多级放大电路各级的静态值也是利用其直流通路来求解。多级放大电路各级的静态值也是利用其直流通路来求解。对于直接对于直接耦耦耦耦合放大
6、电路而言,应写出直流通路中各个回合放大电路而言,应写出直流通路中各个回路的方程,然后求解。而对于阻容路的方程,然后求解。而对于阻容耦耦耦耦合放大电路,因其合放大电路,因其各级之间的直流通路各不相通,各级的静态工作点相互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,求解静态值时可按单级处理。独立,求解静态值时可按单级处理。2021/9/1263.2.2 多级放大电路的动态分析多级放大电路的动态分析一、多级放大电路交流等效电路(以两级为例)一、多级放大电路交流等效电路(以两级为例)*前级的输出电阻是后级的信号源内阻前级的输出电阻是后级的信号源内阻*后级的输入电阻是前级的负载后级的输入电阻是
7、前级的负载2021/9/127二、动态参数的计算二、动态参数的计算1.电压放大倍数电压放大倍数.Au=Au1Au2UoUi.=Uo1Ui.UoUo1.=.在算前级放大倍数时,要把后级在算前级放大倍数时,要把后级的输入电阻作为前级的负载的输入电阻作为前级的负载多级放大电路的电压放大倍数等于各级放大倍数的乘积。多级放大电路的电压放大倍数等于各级放大倍数的乘积。2021/9/128Ri1RS+_US.Ui.A1RLRo1+U o1._Ri2Ro2+_Io.Ii.U o2.Uo.A2RiRo2.输入电阻输入电阻Ri=Ri1多级放大电路的输入电阻等于第一级的输入电阻多级放大电路的输入电阻等于第一级的输入
8、电阻3.输出电阻输出电阻Ro=Ro2多级放大电路的输出电阻等于最后一级的输出电阻多级放大电路的输出电阻等于最后一级的输出电阻当共集放大电路作第一级时,输入电阻当共集放大电路作第一级时,输入电阻Ri与其负载,即第二级的与其负载,即第二级的输入电阻输入电阻Ri2有关;而当共集放大电路作最后一级时,输出电阻有关;而当共集放大电路作最后一级时,输出电阻Ro与其信号源内阻,即倒数第二级的输出电阻与其信号源内阻,即倒数第二级的输出电阻Ro1有关。有关。(二级二级)CE,CB作第一级作第一级?CE,CB作作最后最后一级一级?2021/9/129rbe EUoIbIb UiUsRCRLRB2RS+RB1IeR
9、EEBCIoRiRo Ib.Ii+RSus RERCRLrbeUo.Ui.Ib.Ie Ri BCERoCBCEIo2021/9/1210Ib.Ii.RS+RBRERLrbeUs.Ui.Uo.Ib.RiIe.BCEI o.Io.RS+RBRERLrbeUs.Uo.Ib.RoR oBECCC2021/9/1211【例【例1】第一级第一级第二级第二级+VCCuiuoRB1RB2RC1RE2T1T2RE1RB3+C1C2C3CE1RLRS+_us1.求静态值:求静态值:这是一阻容耦合放大电路,第一级为共射放大电路,这是一阻容耦合放大电路,第一级为共射放大电路,第二级为共集放大电路,各级静态值可按单级计
10、算。第二级为共集放大电路,各级静态值可按单级计算。2021/9/12122.求动态参数:求动态参数:Au=Au1Au2其中其中 Ri2=RB3/rbe2+(1+2)(RE2/RL)Au2=UoUo1 rbe2+=(RE2/RL)(1+2)(RE2/RL)(1+2)1UoIb2第一级第一级第二级第二级rbe1 Ib1Ib1 1UiUsRC1RLRB2RS+RB1RB3rbe2 Ib2 2Uo1B1C1E1B2E2C2RE2Ri2021/9/1213Ri=Ri1=RB1/RB2/rbe1第一级第一级第二级第二级RiRorbe1 UoIb1Ib1 1UiUsRC1RLRB2RS+RB1RB3rbe2
11、 Ib2 2Uo1B1C1E1B2E2C2RE2Ib2(1+2)Ro1/RB3 +rbe2Ro=Ro2=/RE2其中其中 Ro1=RC1 Ro12021/9/1214【例【例2】T1T2+VCCRGRSREC1C2+RLuiuo1.求静态值:求静态值:这是一直接耦合放大这是一直接耦合放大电路,第一级为共漏电路,第一级为共漏放大电路,第二级为放大电路,第二级为共集放大电路。共集放大电路。直流通路直流通路UGS=(ID+IB)RSID=IDSS(1 )2UGSUGS(off)(1+)IBRE+UEB+(ID+IB)RS=Vcc+VCCRGRSREIDIEIBUECUEBUGSUDSUGS、ID、I
12、BUDS=VCC (ID+IB)RSUEc=VCC (1+)IBRE2021/9/1215T1T2+VCCRGRSREC1C2+RLuiuo2.求动态参数:求动态参数:gm(RS/Ri2)1+gm(RS/Ri2)=Au=Au1Au2Au1=Uo1UiUgs+Uo1=UiUo1gmUgs(RS/Ri2)Ugs+gmUgs(RS/Ri2)=Au2 1微变等效电路微变等效电路UoUgsgmUiRSRLRGrbe Ib Uo1GSDBECREUgsIbRi2Ri2=rbe+(1+)(RE/RL)2021/9/1216UoUgsgmUiRSRLRGrbe Ib Uo1GSDBECREUgsIbRoRiR
13、i=Ri1=RG(1+)Ro1+rbeRo=Ro2=/RERo1其中其中 Ro1=RS/1gm2021/9/1217请求请求Au,Ri,Ro2021/9/1218作业作业:3.1(3.1),3.2(3.2)(a)(b)(d),3.3(3.3),3.4(3.4),3.5(3.5)2021/9/12193.3.2 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tuo0Vuoui=0直接直接耦耦耦耦合合放大电路放大电路一、一、零点零点漂移现象漂移现象ui=0时,理论上时,理论上uo应为常数,但实际上应为常数,但实际上uo不为常数,而是不为常数,而是缓慢缓慢无规则地变化着,这种现象称无规
14、则地变化着,这种现象称零点漂移零点漂移(Q点不稳定点不稳定)二、引起零点漂移的原因二、引起零点漂移的原因引起零点漂移的原因很多,如电源电压的波动、元器引起零点漂移的原因很多,如电源电压的波动、元器件的老化、半导体元件参数随件的老化、半导体元件参数随温度温度的变化,都将产生的变化,都将产生uo的漂移。的漂移。2021/9/1220采用高质量的稳压电源和使用经过老化实验的元器件采用高质量的稳压电源和使用经过老化实验的元器件可以大大减小由此而产生的漂移。所以由可以大大减小由此而产生的漂移。所以由温度温度变化引变化引起的半导体器件参数的变化是产生零点漂移的主要原起的半导体器件参数的变化是产生零点漂移的
15、主要原因,因而零点漂移也称因,因而零点漂移也称温度漂移温度漂移,简称,简称稳漂稳漂。三、抑制三、抑制温温漂的方法漂的方法采用差分式放大电路采用差分式放大电路在电路中引入直流负反馈在电路中引入直流负反馈抑制放大电路抑制放大电路第一级第一级的温漂是至关重要的问题的温漂是至关重要的问题不抑制温漂不抑制温漂,就会逐级放大就会逐级放大阻容耦合的温漂会降落在电容上阻容耦合的温漂会降落在电容上2021/9/1221差分放大电路的形成+-+-直流负反馈直流负反馈Ac,Ad不同不同2021/9/12223.3.3 差分放大电路差分放大电路一、电路结构一、电路结构特点:结构对称特点:结构对称T1T2+VCCRCR
16、Cuouo1uo2RBRBRE VEEuiui1ui2ab双端输入双端输入要放大的输入信号要放大的输入信号ui接在接在a和和b之间之间2021/9/1223ui因输入回路电路参数对称因输入回路电路参数对称双端输入双端输入差模信号差模信号uid=ui1ui2=uiui1,ui2:一对差模信号分一对差模信号分量量(uid/2,-uid/2)共模信号共模信号uic=(ui1+ui2)/2=0T1T2+VCCRCRCuouo1uo2RBRBRE VEEui1ui2ab要放大的输入信号要放大的输入信号ui接在接在a和和b之间之间2021/9/1224差模信号差模信号uid=ui1ui2=ui共模信号共模
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