(精品)放大电路基础.ppt
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1、第三章 放大电路基础 第三章第三章 放大电路基础放大电路基础 3.1 3.1 放大电路的基本知识放大电路的基本知识放大电路的基本知识放大电路的基本知识3.23.2三种基本组态放大电路三种基本组态放大电路三种基本组态放大电路三种基本组态放大电路 3.33.3差分放大电路差分放大电路差分放大电路差分放大电路 3.43.4互补对称功率放大电路互补对称功率放大电路互补对称功率放大电路互补对称功率放大电路3.53.5多级放大电路多级放大电路多级放大电路多级放大电路第三章 放大电路基础 基本放大电路一般是指由一个三极管与相应元件组基本放大电路一般是指由一个三极管与相应元件组成的三种基本组态放大电路。成的三
2、种基本组态放大电路。1.1.放大电路主要用于放大微弱信号,输出电压或电放大电路主要用于放大微弱信号,输出电压或电流在幅度上得到了放大,输出信号的能量得到了加强。流在幅度上得到了放大,输出信号的能量得到了加强。2.2.输出信号的能量实际上是由直流电源提供的,只输出信号的能量实际上是由直流电源提供的,只是经过三极管的控制,使之转换成信号能量,提供给负是经过三极管的控制,使之转换成信号能量,提供给负载。载。3.1 放大电路的基本知识放大电路的基本知识第三章 放大电路基础 3.1.1 放大电路的组成放大电路的组成放大电路的结构示意框图见图放大电路的结构示意框图见图3 31 1。图31放大结构示意图第三
3、章 放大电路基础 3.1.2 放大电路的主要性能指标放大电路的主要性能指标一、一、放大倍数放大倍数 输出信号的电压和电流幅度得到了放大,所以输出功率也会有所放大。对放大电路而言有电压放大倍数、电流放大倍数和功率放大倍数,通常它们都是按正弦量定义的。放大倍数定义式中各有关量如图32所示。图32放大倍数的定义第三章 放大电路基础 功率放大倍数功率放大倍数定义为定义为(3.03)电压放大倍数电压放大倍数定义为定义为(3.01)电流放大倍数电流放大倍数定义为定义为(3.02)第三章 放大电路基础 二、二、输入电阻输入电阻 Ri输入电阻是表明放大电路从信号源吸取电流大小的参数,Ri大放大电路从信号源吸取
4、的电流小,反之则大。Ri的定义见图33和式(3.04)(3.04)图 33 输入电阻的定义第三章 放大电路基础 三、三、输出电阻输出电阻Ro输出电阻是表明放大电路带负载的能力,输出电阻是表明放大电路带负载的能力,Ro大表大表明放大电路带负载的能力差,反之则强。明放大电路带负载的能力差,反之则强。Ro的定义见的定义见式式(3.05)(3.05)。(3.05)第三章 放大电路基础 四、四、通频带通频带(3.06)相应的频率相应的频率fL称为下限频率,称为下限频率,fH称为上限频率称为上限频率。图 34 通频带的定义放放大大电电路路的的增增益益A(f)是是频频率率的的函函数数。在在低低频频段段和和高
5、高频频段段放放大大倍倍数数都都要要下下降降。当当A(f)下下降降到中频电压放大倍数到中频电压放大倍数A0的的 1/时时,即,即第三章 放大电路基础 3.2 三种基本组态放大电路三种基本组态放大电路3.2.1 共发射极放大电路共发射极放大电路一、电路的组成一、电路的组成图35基本共(发)射(极)放大电路第三章 放大电路基础 电路中各元件的作用如下:(1)集电极电源UCC:其作用是为整个电路提供能源,保证三极管的发射结正向偏置,集电结反向偏置。(2)基极偏置电阻Rb:其作用是为基极提供合适的偏置电流。(3)集电极电阻Rc:其作用是将集电极电流的变化转换成电压的变(4)耦合电容C1、C2:其作用是隔
6、直流、通交流。(5)符号“”为接地符号,是电路中的零参考电位。第三章 放大电路基础 基本知识:基本知识:(1)(1)静态和动态静态和动态 静态静态 时,放大电路的工作状态,时,放大电路的工作状态,也称也称直流工作状态直流工作状态。放大电路建立正确的静态,是保证动态工作的前提。放大电路建立正确的静态,是保证动态工作的前提。分析放大电路必须要正确地区分静态和动态,正确地区分析放大电路必须要正确地区分静态和动态,正确地区分直流通道和交流通道分直流通道和交流通道。动态动态 时,放大电路的工作状态,时,放大电路的工作状态,也称也称交流工作状态交流工作状态。第三章 放大电路基础 直流通道交流通道直流电源和
7、耦合电容对交流相当于短路即能通过直流的通道。从C、B、E向外看,有直流负载电阻,Rc、Rb。能通过交流的电路通道。如从C、B、E向外看,有等效的交流负载电阻,Rc/RL和偏置电阻Rb。若直流电源内阻为零,交流电流流过直流电源时,没有压降。设C1、C2足够大,对信号而言,其上的交流压降近似为零。在交流通道中,可将直流电源和耦合电容短路。(2)(2)直流通道和交流通道直流通道和交流通道 (a)直流通道(b)交流通道 图36基本放大电路的直流通道和交流通道第三章 放大电路基础(3)(3)放大原理放大原理输入信号通过耦合电容加在三极管的发射结于是输入信号通过耦合电容加在三极管的发射结于是有有下列过程下
8、列过程:三极管放大作用变化的通过转变为变化的输出第三章 放大电路基础 二、直流分析二、直流分析直流分析即静态(ui=0)分析。所谓静态,是指输入信号为零时放大电路的工作状态。静态分析的目的是通过直流通路分析放大电路中三极管的工作状态。静态分析有计算法和图解分析法两种。(1)静态工作状态的计算分析法(2)静态工作状态的图解分析法第三章 放大电路基础(1)静态工作状态的计算分析法)静态工作状态的计算分析法 IB、IC和VCE这些量代表的工作状态称为静态工作点,用Q表示。在测试基本放大电路时,往往测量三个电极对地的电位VB、VE和VC即可确定三极管的静态工作状态。根据直流通道可对放大电路的静态进行计
9、算第三章 放大电路基础(2)静态工作状态的图解分析法)静态工作状态的图解分析法图 37 放大电路静态工作状态的图解分析放大电路的静态工作状态的图解分析如图37所示。第三章 放大电路基础 1.由直流负载列出方程VCE=VCCICRc2.在输出特性曲线上确定两个特殊点,即可画出直流负载线。直流负载线的确定方法直流负载线的确定方法:VCC 、VCC/Rc3.在输入回路列方程式VBE=VCCIBRb4.在输入特性曲线上,作出输入负载线,两线的交点即是Q。5.得到Q点的参数IBQ、ICQ和VCEQ。第三章 放大电路基础 三、动态分析(性能指标分析)动态分析(性能指标分析)所谓动态,是指放大电路输入信号不
10、为零时的工作状态。当放大电路加入交流信号ui时,电路中各电极的电压、电流都是由直流量和交流量叠加而成的。1、放大电路的、放大电路的动态图解分析法动态图解分析法(1)交流负载线交流负载线确定方法:A.通过输出特性曲线上的Q点做一条直线,其斜率为-1/RL。图图 38 放大电路的动态放大电路的动态 工作状态的图解分析工作状态的图解分析第三章 放大电路基础 B.RL=RLRc,是交流负载电阻。C.交流负载线是有交流输入信号时Q点的运动轨迹。D.交流负载线与直流负载线相交Q点。图39放大电路的动态图解分析通过图解分析,可得如下结论:1.vi vBE iB iC vCE|-vo|2.vo与vi相位相反;
11、3.可以测量出放大电路的电压放大倍数;4.可以确定最大不失真输出幅度。(2)交流工作状态的图解分析第三章 放大电路基础 波形的失真饱和失真截止失真由于放大电路的工作点达到了三极管的饱和区而引起的非线性失真。对于NPN管,输出电压表现为底部失真。由于放大电路的工作点达到了三极管的截止区而引起的非线性失真。对于NPN管,输出电压表现为顶部失真。(3)最大不失真输出幅度注意:对于PNP管,由于是负电源供电,失真的表现形式,与NPN管正好相反。第三章 放大电路基础 2、放大电路的动态、放大电路的动态计算分析法计算分析法(1)三极管的微变等效电路图310三极管的微变等效电路第三章 放大电路基础 三极管集
12、(电)-(发)射极间的等效当三极管工作于放大区时,ic的大小只受ib控制,而与uCE无关,即实现了三极管的受控恒流特性,ic=ib。所以,当输入回路的ib给定时,三极管输出回路的集电极与发射极之间,可用一个大小为ib的理想受控电流源来等效,如图310(c)所示。根据三极管输入回路结构分析,rbe的数值可以用下列公式计算:第三章 放大电路基础(2)放大电路的微变等效电路把交流通路中的三极管,用微变等效电路代换,则可得到放大电路的微变等效电路,如图311所示。总结画放大电路微变等效电路的方法和步骤:(1)画出放大电路的交流通路。(2)用三极管的微变等效电路代替交流通路中的三极管,画出放大电路的微变
13、等效电路,如图311(a)所示。第三章 放大电路基础 图311共射放大电路的微变等效电路(a)不考虑信号源内阻的等效电路;(b)考虑信号源内阻时的等效电路第三章 放大电路基础(3)共射放大电路基本动态参数的估算)共射放大电路基本动态参数的估算1)电压放大倍数(a)求有载电压放大倍数Au。式中“-”表示输入信号与输出信号相位反相。(b)求空载电压放大倍数Au。即不接负载RL,RL,第三章 放大电路基础 2)输入电阻ri当Rbrbe时3)输出电阻ro在图3-11中,根据戴维南定理可得第三章 放大电路基础 4)源电压放大倍数图3-11(b)为考虑信号源内阻时所画出的微变等效电路,可以得出考虑信号源内
14、时的源电压放大倍数Aus称Aus为源电压放大倍数。第三章 放大电路基础 3.2.2 共集电极放大电路共集电极放大电路图3-12共集电极放大电路(a)共集电极放大电路;(b)直流通路第三章 放大电路基础 图3-12共集电极放大电路(c)交流通路;(d)微变等效电路第三章 放大电路基础 共集电极电路分析:1)静态分析由图3-12(b)的直流通路可得出:即得第三章 放大电路基础 2)动态分析(1)电压放大倍数可由图3-12(d)所示的微变等效电路得出。因为所以第三章 放大电路基础 由于式中的(1+)RLrbe,因而略小于1,又由于输出、输入同相位,输出跟随输入,且从发射极输出,故又称射极输出器或射极
15、跟随器,简称射随器。(2)输入电阻ri可由微变等效电路得出,由 ri=Rb/rbe+(1+)RL可见,共集电极电路的输入电阻很高,可达几十千欧到几百千欧。(3)输出电阻ro可由图3-13的等效电路来求得。将信号源短路,保留其内阻,在输出端去掉RL,加一交流电压,产生电流,则:第三章 放大电路基础 图3-13计算ro等效电路第三章 放大电路基础 式中所以通常故第三章 放大电路基础 由上式可见,射极输出器的输出电阻很小,若把它等效成一个电压源,则具有恒压输出特性。3)射极输出器的特点及应用虽然射极输出器的电压放大倍数略小于1,但输出电流是基极电流的(1+)倍。它不但具有电流放大和功率放大的作用,而
16、且具有输入电阻高、输出电阻低的特点。由于射极输出器输入电阻高,向信号源汲取的电流小,对信号源影响也小,因而一般用它作输入级。又由于它的输出电阻小,负载能力强,当放大器接入的负载变化时,可保持输出电压稳定,适用于多级。第三章 放大电路基础 同时它还可作为中间隔离级。在多级共射极放大电路耦合中,往往存在着前级输出电阻大,后级输入电阻小而造成的耦合中的信号损失,使得放大倍数下降。利用射极输出器输入电阻大、输出电阻小的特点,可与输入电阻小的共射极电路配合,将其接入两级共射极放大电路之间,在隔离前后级的同时,起到阻抗匹配的作用。第三章 放大电路基础 3.2.3 共基极放大电路共基极放大电路1.静态分析静
17、态分析在图2.21所示的共基极放大电路中,如果忽略IBQ对Rb1、Rb2分压电路中电流的分流作用,则第三章 放大电路基础 图314共基极放大电路(a)共基极放大电路;(b)交流通路;(c)微变等效电路第三章 放大电路基础 图314共基极放大电路(a)共基极放大电路;(b)交流通路;(c)微变等效电路第三章 放大电路基础 图314共基极放大电路(a)共基极放大电路;(b)交流通路;(c)微变等效电路第三章 放大电路基础 2.动态分析动态分析(1)放大倍数。利用图314(c)的微变等效电路,可得式中第三章 放大电路基础 共基极放大电路的电压放大倍数在数值上与共射极电路相同,但共基极放大电路的输入与
18、输出是同相位的。(2)输入电阻。当不考虑Re的并联支路时,当考虑Re时,第三章 放大电路基础(3)输出电阻。在图314(c)的微变等效电路中,电流源开路,roRc3.共基极放大电路的特点及应用共基极放大电路的特点及应用共基极放大电路的特点是输入电阻很小,电压放大倍数较高。这类电路主要用于高频电压放大电路。第三章 放大电路基础 附:三极管放大电路三种基本组态的比较共发射极电路共集电极电路共基极电路电路形式Auriro第三章 放大电路基础 应用一般放大,多级放大器的中间级输入级、输出级或阻抗变换、缓冲(隔离)级高频放大、宽频带放大震荡及恒流电源3.2.4场效应管放大电路场效应管放大电路由于场效应管
19、具有输入电阻高的特点,它适用于作为多级放大电路的输入级,尤其对高内阻的信号源,采用场放管才能有效地放大。场效应管与晶体三极管比较,源极、漏极、栅极相当于发射极、集电极、基极,即Se,Dc,Gb。场效应管有共源极放大电路和源极输出器两种电路。下面就这两种电路进行静态和动态分析。第三章 放大电路基础 一、场效应管放大电路的静态分析一、场效应管放大电路的静态分析场效应管是电压控制器件,它没有偏流,关键是建立适当的栅源偏压UGS。1.自偏压电路分析自偏压电路分析结型场效应管常用的自偏压电路如图315所示。在漏极电源作用下这种电路不宜用增强型MOS管,因为静态时该电路不能使管子开启(即ID=0)。第三章
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