《模拟电子技术》备课笔记(图文并茂非常实用).pdf
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1、第二章第二章放大电路基础放大电路基础第一节第一节放大电路基本概念和主要性能指标和共射极放大电路组成及工作原理放大电路基本概念和主要性能指标和共射极放大电路组成及工作原理【教学目的】了解放大电路、放大电路模型、熟悉放大电路的主要性能指标,掌握共射极放大电路组成及工作原理、放大电路的分析方法【教学重点】共射极放大电路组成及工作原理、放大电路的分析方法【教学难点】共射极放大电路组成及工作原理、放大电路的分析方法【教学方法及手段】【课外作业】多媒体辅助教学【学时分配】2 学时【自学内容】【教学内容】1.放大的基本概念2.放大电路、放大电路模型、放大电路的主要性能指标3 电路组成4 工作原理5 放大电路
2、的分析方法1.11.1、电路放大的概念、电路放大的概念放大的本质是能量的控制和转换1.21.2、放大电路的主要性能指标、放大电路的主要性能指标放大器可视为一个双端口网络,1.电路增益。XoXi。1)电压增益:VoVi。(无量纲)2)电流增益:IoIi(无量纲)。3)互阻增益Ar 2.输入电阻。VoIi()4)互导增益Ag。IoVi(S)从放大电路输入端看进去的等效电阻为:Ri ViIi。3.输出电阻:从放大电路输出端逆向看进去的电阻值为:RoVo()。Io在信号源短路(Vs=0=0,但保留 Rs)和负载开路(RL=)的条件下,在放大电路的输出端加一测试电压VT,相应的产生一测试电流IT,于是可
3、得输出电阻为:为减少信号的衰减,输入电压信号时要求其输入电阻Ri 越大越好,输入电流信号时要求其输入电阻 Ri 越小越好;输出电压信号时要求其输出电阻Ro 越小越好,输出电流信号时要求其输出电阻Ro 越大越好。4.通频带宽 BW5.非线性失真系数6.最大不失真输出电压Vom7.最大输出功率 Pom 与效率 Pom/Pv。1.31.3 共射极放大电路组成共射极放大电路组成电路组成电路组成放大电路组成原则:提供直流电源,为电路提供能源。电源的极性和大小应保证BJT 基极与发射极之间处于正向偏置;而集电极与基极之间处于反向偏置,从而使BJT 工作在放大区。电阻取值与电源配合,使放大管有合适的静态点。
4、输入信号必须能够作用于放大管的输入回路。当负载接入时,必须保证放大管输出回路的动态电流能够作用于负载,从而使负载获得比输入信号大得多的信号电流或信号电压。简化电路及习惯画法简化电路及习惯画法 简单工作原理简单工作原理共射极基本放大电路的电压放大作用是利用了BJT 的电流控制作用,并依靠 Rc 将放大后的电流的变化转为电压变化来实现的。放大电路的分析方法放大电路的分析方法静态静态:输入信号为零时,电路的工作状态,也称直流工作状态。动态动态:输入信号不为零时,电路的工作状态,也称交流工作状态。电路处于静态时,三极管个电极的电压、电流在特性曲线上确定为一点,称为静态工作点,常称为Q点。一般用 IB、
5、IC、和VCE(或IBQ、ICQ、和VCEQ)表示。直流通路和交流通路直流通路和交流通路根据叠加原理可将电路中的信号分解为:直流信号和交流信号。直流信号通过直流通路求解,交流信号通过交流通路求解。直流通路直流通路:当没加输入信号时,电路在直流电源作用下,直流电流流经的通路。直流通路用于确定静态工作点。直流通路画法直流通路画法:电容视为开路;电感线圈视为短路;信号源视为短路,但保留其内阻。交流通路交流通路:在输入信号作用下交流信号流经的通路。交流通路用于计算电路的动态性能指标。交流通路画法交流通路画法:容量大的电容视为短路;直流电源视为短路。对于放大电路来说其最基本要求,一是不失真,二是能够放大
6、。只有在信号的整个周期内 BJT 始终工作在放大状态,输出信号才不会产生失真。静态工作点设置合适能实现线性放大;静态工作点设置偏高会产生饱和失真;静态工作点设置偏低会产生截止失真。Q 点不仅影响电路是否会产生失真,而且影响着放大电路几乎所有的动态系数。直流分析直流分析,又称为静态分析,求电路的直流工作状态,即基极直流电流基极直流电流 I IB B;集电极直流电流集电极直流电流 I IC C;集集电极与发射极间直流电压电极与发射极间直流电压 U UCECE。交流分析交流分析,又称动态分析,求电压放大倍数电压放大倍数、输入电阻输入电阻和输出电阻输出电阻三项性能指标。UCCRcRbRsRcRLUoR
7、bUs(a)直流通路(b)交流通路1.41.4放大电路的直流工作状态放大电路的直流工作状态解析法确定静态工作点(两个回路方程)解析法确定静态工作点(两个回路方程)ICQIBQ输入回路方程基极电流IBQ:UCEQUCC ICRc输出回路方程集电极电流ICQ:【例】估算图放大电路的静态工作点。设UCC=12 V,Rc=3k,Rb=280k,。解解UUCCBEIBQRbUBE 0.60.8V,取0.7VIBQ120.7 0.040mA 40A280ICQ 500.04 2mAUCEQ1223 6V第二节第二节图解分析法图解分析法【教学目的】掌握图解分析法的原理和主要应用方法【教学重点】图解分析法的主
8、要应用方法【教学难点】放大电路中利用图解法进行静、动态分析【教学方法及手段】多媒体辅助教学【课外作业】2.4【学时分配】2 学时【自学内容】【教学内容】1.图解法确定静态工作点;2.图解法分析动态特性。2.12.1 图解法确定静态工作点图解法确定静态工作点将图改画成直流通路。由两端向左看,其iCuCE关系由三极管的输出特性曲线确定,uCE=UCC-iCRcuCE与 iC是线性关系,只需确定两点即可:图解法求图解法求 Q Q 点的步骤点的步骤:(1)在输出特性曲线所在坐标中,按直流负载线方程 uCE=UCC-iCRc,作出直流负载线。(2)由基极回路求出 IBQ(3)找出 iB=IBQ这一条输出
9、特性曲线,与直流负载线的交点即为Q 点。读出 Q 点坐标的电流、电压值即为所求。aiCiBiBiBUCCiBiBbO(b)iCUCCRc直流负载线ICQQNiBiB4Rc3210uCE(a)iCNUCCRc43iB IBQ2iBOMUCCuCEOMUCEQUCCiB10uCE(c)(d)【例】如图所示电路,已知 Rb=280k,Rc=3k,UCC=12V,三极管的输出特性曲线如图所示,试用图解法确定静态工作点。解解首先写出直流负载方程,并作出直流负载线:iC 0,uCEUCC12V,得M点;uCE 0,iC得N点,连接这两点,即得直流负载线.UCC12 4mA,Rc3然后,由基极输入回路,计算
10、 IBQ直流负载线与 iB=IBQ=40 A 这一条特性曲线的交点,即为 Q 点,从图上查出 IBQ=40 A,ICQ=2mA,UCEQ=6V,结果一致。uCEUCCiCRCIBQUCCUBE120.7 0.04mA 40A3Rb28010电路参数对静态工作点的影响电路参数对静态工作点的影响iCNRb Rb2Q2QRb Rb1iCNIBQIBQIBQ1iCNRc Rc2UCC UCC22Q1RcRc1QQ2IBQQ1UCCUCC1QQ2Q1OMuCEOMuCEOM(c)UCC变化对Q点的影响uCE(a)Rb变化对Q点的影响(b)Rc变化对Q点的影响R Rc c对对 Q Q 点的影响点的影响Rc
11、的变化,仅改变直流负载线的N 点,即仅改变直流负载线的斜率。Rc减小,N 点上升,直流负载线变陡,工作点沿 iB=IBQ这一条特性曲线右移。Rc增大,N 点下降,直流负载线变平坦,工作点沿 iB=IBQ这一条特性曲线向左移。如图所示。U UCCCC对对 Q Q 点的影响点的影响UCC的变化不仅影响 IBQ,还影响直流负载线,因此,UCC对 Q 点的影响较复杂。UCC上升,IBQ增大,同时直流负载线 M 点和 N 点同时增大,故直流负载线平行上移,所以工作点向右上方移动。UCC下降,IBQ下降,同时直流负载线平行下移。所以工作点向左下方移动。如图所示。实际调试中,主要通过改变电阻 Rb来改变静态
12、工作点,而很少通过改变 UCC来改变工作点。2.22.2放大电路的动态分析放大电路的动态分析图解法分析动态特性图解法分析动态特性交流负载线的作法交流负载线的作法交流负载线两个特点:(1)交流负载线必通过静态工作点,(2)另一特点是交流负载线的斜率由U/I RL表示。过 Q 点,作一条 斜率U/I RL的直线,就是交流负载线。NiC/mA交流负载线QIUUCEQ直流负载线MOUCCUCCuCE/V【例】作图的交流负载线。已知特性曲线如图所示,UCC=12V,Rc=3k,RL=3k,Rb=280k。解:解:首先作出直流负载线,求出 Q 点,。显然RL Rc/RL1.5kU RL1.5k作一条辅助线
13、,使其I取 U=6 V、I=4mA,连接该两点即为交流负载线的辅助线,过 Q 点作辅助线的平行线,即为交流负载线。可以看出UCC 9V。与按UCCUCEQCRL 61.5 9V相一致。I2iC/mA80 A4N交流负载线60 A3ICQQ40 A220 A1M002468U10U12uCE/VCCCC辅助线放大电路的非线性失真由三极管特性曲线非线性引起的失真工作点不合适引起的失真。放大电路存在最大不失真输出电压幅值Umax或峰-峰值 Up-p。最大不失真输出电压是指:当工作状态已定的前提下,逐渐增大输入信号,三极管尚未进入截止或iCiCiBICQOtOOuCEQuCEuCEOtOOuCE交流负
14、载线uCEuCEiC交流负载线ICQiCiCQiCiBtUCEQtUCEQ(a)截止失真(b)饱和失真饱和时,输出所能获得的最大不失真输出电压。如 ui增大首先进入饱和区,则最大不失真输出电压受饱和区限制,Ucem=UCEQ-Uces;如首先进入截止区,则最大不失真输出电压受截止区限制,Ucem=ICQR,最大不失真输出电压值,选取其中小的一个。第三节第三节微变等效电路法微变等效电路法【教学目的】掌握用微变等效电路法分析放大电路的动态工作情况【教学重点】微变等效电路法的应用【教学难点】微变等效电路分析法【教学方法及手段】多媒体辅助教学【课外作业】2.10、2.13【学时分配】2 学时【自学内容
15、】【教学内容】1 低频H参数电路模型2 2 微变等效电路法的应用3 3 放大电路的工作点稳定问题3.13.1 低频低频 H H 参数电路模型参数电路模型意义:意义:由于三极管是非线性器件,这样就使得放大电路的分析非常困难。建立小信号模型,就是将非线性器件做线性化处理,从而简化放大电路的分析和设计。思路:思路:当放大电路的输入信号电压很小时,就可以把三极管小范围内的特性曲线近似地用直线来代替,从而可以把三极管这个非线性器件所组成的电路当作线性电路来处理。H 参数都是小信号参数,即微变参数或交流参数。H 参数与工作点有关,在放大区基本不变。H 参数都是微变参数,所以只适合对交流信号的分析。对于共发
16、射极晶体管放大电路,在低频工作条件下,当把它看成一个双端口网络时,若取 iB和 uCE为自变量,则有在工作点处,对式)取全微分,得duBEdiCuBEiBQdiBuBEuCEQQduCEuBE f1(iB,uCE)iC f2(iB,uCE)iCiBQdiBiCuCEduCEhieuBEiBQUbeIbUce0Ube hieIbhreUceIc hfeIbhceUceuhreBEuCEhiehoeiCiBQQUbeUceIcIbIb0QUce0iCuCEIcUceIb0当输入为正弦量并用有效值表示时,以上两式可写为分别定义为晶体管输出交流短路时的输入电阻、输入交流开路时的反向电压传输系数、输出交
17、流短路时的电流放大系数和输入交流开路时的输出电导。四个参数具有不同的量纲,而且要在输入开路或输出交流短路条件下求得。bUbeIbhiehreUceehfeIbIecUce1hoe共射极放大器的交流等效电路3.23.2 微变等效电路分析法微变等效电路分析法微变等效电路分析法的一般步骤:微变等效电路分析法的一般步骤:根据直流通路估算静态工作点,并确定H 参数;画出放大电路的交流通路;交流通路用 BJT 的 H 参数小信号模型代替电路中的BJT,画出放大电路的小信号模型等效电路。RR根据放大电路的小信号模型等效电路计算放大电路的交流指标AV、i、o。cb+iib+c+hrevcevcevbe-1/h
18、ohfeibhie-eH 参数:;rbe与 Q 点有关,公式估算BJT的H参数模型rbe 200(1)b+vbe-ibrbe26(mV)IEcbic+ib3.33.3 用微变等效电路分析共射极基本放大电路用微变等效电路分析共射极基本放大电路vcevbe1/hohie1)利用直流通路求 Q 点:hfeib-eBJT的H参数简化模型icibercec+vce-BJT的H参数简化模型一般硅管 VBF=0.7V,锗管 VBE=0.2V,已知。IBVCCVBERbICIBVCEVCC RCIC2)画出小信号等效电路求电压增益:Ri Rb/rbeu(RC/RL)ib(RC/RL)求输入电阻:AVo uii
19、brberbe求输出电阻:Ro RC例:电路如图所示,若三极管 UBE=0.7V,UCE(sat)=0.3V,rbb100,Rs=1k,Rb=560k,Rc=4k,RL=4k,Vcc=12V,50。(1)估算电路的静态工作点。(2)求 Au,Ri,Ro和 Aus。解:(1)求其静态工作点。IBVCC UBE 20(A)RbIC IB1(mA)UCEQ VCCICRC 8(V)(2)首先画出微变等效电路图。rberbb(1+)UT/IE1.4k;Au RL/rbe71.4;其中RLRC/RL;RiRb/rbe1.4k;RoRc4k;AusRi/(Ri+Rs)Au41.7;图解法和小信号模型分析方
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