放大电路设计及分析.pptx
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1、第第2 2章章 放大电路的工作放大电路的工作2.1 观察放大电路的波形 放大电路的作用是将小信号放大为大信号,例如,将0.1V的信号提高为1V信号即是放大。首先,用晶体管组成一般的放大电路,并用示波器对各部分的工作进行观察。图2.1是进行实验电路。看一下晶体管就知道,晶体管有三个端子,分别是集电极、基极、发射极。在图2.1的电路中,基极为输入,集电极为输出,发射极为公用(地)端。因此,称图2.1为共发射极放大电路(Common EmitterAmplifier)。作为信号放大用IC的有名的OP放大器,在其内部起放大作用的部分电路当中,使用的就是共发射极放大电路。第1页/共68页集电极基极输出接
2、地(信号共用)输入直流电源图2.1第2页/共68页 在该电路中,当输入信号是由实验用的正弦波发生器产生的1KHz、1Vp-p的正弦波信号时,其输入输出波形如图2.2所示 输入信号Vi为1Vp-p,输出信号Vo的振幅(波形上下之间的值)为5Vp-p,如果用对数来表示,则为20Ig5=14dB.仔细对波形进行观察可知,输出波形的相位相对于输入波形有180度的改变(波形反转)第第2 2章章 放大电路的工作放大电路的工作第3页/共68页第第2 2章章 放大电路的工作放大电路的工作图2.2 输入电压Vi与输出电压Vo的波形(200us/div,1V/div)(Vi为1Vp-p,Vo为5Vp-p,即是5倍
3、的放大。因为周期为1ms,信号的频率为1KHz,Vi与Vo的相位相反)vivo第4页/共68页第第2 2章章 放大电路的工作放大电路的工作 图2.3是输入信号Vi与晶体管基极电位Vb的波形 Vb的振幅和相位完全与Vi相同,Vb的波形是在交流成分上叠加约2.6V的直流电压的波形。该直流电压称为基极偏置电压,产生偏置电压的电路(在该电路中,为R1与R2)称为偏置电路。所谓偏置(bias)是“偏离”的意思,在图2.1中,将基极电位偏离了直流2.6V,故有这样的称呼。位于输入端的电容C1是切去基极偏置电压(直流)仅让加在输入端的交流成分过的电容。由于它使输入信号与电路或者电路与电路相耦合,所以称为耦合
4、电容。第5页/共68页第第2 2章章 放大电路的工作放大电路的工作图2.3输入电压Vi与基极电位Vb的波形(200us/div,1V/div)(Vo以0V为中心作正负振动,即是交流。Vb等于在直流偏置上叠加Vi)vivb第6页/共68页第第2 2章章 放大电路的工作放大电路的工作 图2.4为基极电位 与发射极电位 的波形。在交流上 与 振幅与相位是完全相同的波形。如图2.3所示,与 在交流上是相同的波形,所以发射极电位 成为与输入信号完全相同的波形。因此,当在晶体管的基极上加信号时,即使从发射极将信号取出,也完全没有电压放大作用(电压放大倍数为1)再来注意图2.4中的直流电位。是在+2.6V的
5、直流上叠加1KHz的交流信号,但是,是在约比它低0.6V(在图中为0.62V)即+2V上叠加同样的交流信号。第7页/共68页第第2 2章章 放大电路的工作放大电路的工作图2.4 基极电位 Vb与发射极电位Ve 的波形(200us/div,1V/div)(Vb与 Ve的交流振幅几乎相同,而直流电位相差约0.6V,这是晶体管电路的特点)vevb第8页/共68页第第2 2章章 放大电路的工作放大电路的工作 实际上晶体管有两种类型,分别称NPN晶体管和PNP晶体管。它们都有如图2.5所示的两个PN结。该PN结图2.6所示的二极管。可以这样认为,晶体管在基极发射极间和基极集电极间连接着二极管(显然,晶体
6、管不是图2.5所示的那样将两个二极管连接在一起)。在一般的放大电路中,使基极发射极间的二极管ON(导通),基极集电极间的二极管OFF(截止)来设置晶体管各端子的电位(偏置电压)。第9页/共68页第第2 2章章 放大电路的工作放大电路的工作图2.5 晶体管的PN结(在双极晶体管中有两种类型,可根据电源情况灵活使用。通常使用正电源的NPN型晶体管)第10页/共68页第第2 2章章 放大电路的工作放大电路的工作PNPN结阳极阴极VIO0.60.7V硅二极管的正向压降约0.60.7V(a)PN结(b)I-V特性图2.6 二极管特性第11页/共68页第第2 2章章 放大电路的工作放大电路的工作 在图2.
7、1的电路中,也使基极发射极间的二极管ON,基极发射极间电压VBE(在图2.4中Vb与Vc之电压差)与普通硅二极管的正向压降是相同的值,即0.60.7V。双极晶体管(普通的晶体管)与在数据表上写着的小信号、功率、低频和高频等用途没有关系,在进行放大工作时,肯定为VBE0.60.7V。在晶体管电路中,这样极其重要的事情。不夸张地说,只要知道VBE0.6V与欧姆定理,无论怎样复杂的晶体管电路都能进行解析和设计第12页/共68页第第2 2章章 放大电路的工作放大电路的工作 图2.7是发射极电位Ve与集电极电位Vc的波形。至今所见到的波形Vb与Ve是输入信号Vi相同的波形,不进行电压放大。但是,如图2.
8、7所示,在集电极呈现出Vi被放大的波形(相位与Vi相反)相对于发射极电阻RE,如图2.4所示,Ve振幅为2V0.5V,所以晶体管的发射极电流ie(=在RE上流动的电流)是以1mA为中心,在0.5mA的变化(2V0.5V)/2k=1mA0.25mA。在晶体管的各端子流动的电流有图2.8所示的关系。但是与集电极ic相比,则ib是非常小的值,可以忽略不计,则ic=ib。第13页/共68页第第2 2章章 放大电路的工作放大电路的工作图2.7 发射极电位Ve与集电极电位Vc的波形(200us/div,2V/div)(Vc与Ve是相反,在Vc出现将Ve放大了的电位)vc15vve第14页/共68页第第2
9、2章章 放大电路的工作放大电路的工作ibicieibicie基极电流集电极电流发射极电流ie=icib(ibic)图2.8 晶体管各端子的电流(表示交流成分时,用小写的符号,NPN型与PNP型晶体管的电流方向完全相反)第15页/共68页第第2 2章章 放大电路的工作放大电路的工作 因此,在图2.1的电路中,集电极电流ic也与ie相同为1mA0.25mA。换一个看法,如图2.9所示,将输入信号Vi的电压变化Vi(此时为0.5V)变化成电流变化ic(此时为0.25mA),则可以将图2.1的电路看出是由集电极进行输出的电源。进而,利用集电极与电源间接入RC(称为集电极负载电阻),ic以电阻上的压降形
10、式再次变回到电压的变化Vc,并由集电极取出。第16页/共68页第第2 2章章 放大电路的工作放大电路的工作ViicVi认为是由输入电压控制的可变电流源 图2.9 将电压变化成电流的变化(对共发射极放大电路如果改变一下看法,也可以说是由输入电压控制的可变电流源)第17页/共68页第第2 2章章 放大电路的工作放大电路的工作 因为RC是接在电源与集电极之间,所以RC的压降是相对于电源产生的。因此,RC的压降增加(Vi增加,ic就增加),则相对GND的集电极电位Vc就减少。RC的压降减少(Vi减少,则ic就减少),则Vc就增加。因此,相对于Vi,Vc的相位是反相位(相位差为180)。图2.10是集电
11、极电位Vc与输出信号Vo的波形。由此可知,电容C2将Vc的直流成分(此时为5V)截去,仅将交流成分作为输出信号取出(C2是起着与C1一样作用的耦合电容)。第18页/共68页第第2 2章章 放大电路的工作放大电路的工作 图2.10 集电极电位Vc与输出电压Vo的波形 (200us/div,2V/div)(用电容将Vc的直流截去,则输出Vo,Vo是以0V为中心振动的交流信号)vovc第19页/共68页第第2 2章章 放大电路的工作放大电路的工作2.2 放大电路的设计 首先,在图2.1的电路中,基极的直流电位VB(为vb的直流部分,或者没有输入信号时的基极电位)是用R1和R2对电源电压Vcc进行分压
12、后的电位,所以,流进晶体管的基极电流的直流成分IB是很小的,可以忽略,则 发射极的直流电位VE(ve的直流成分),如图2.4所示,仅比VB低的基极发射极间的电位VBE,如设VBE=0.6V,则VE为:第20页/共68页第第2 2章章 放大电路的工作放大电路的工作 发射极上流动的直流电流IE(ie直流成分)为:集电极的直流电压Vc(vc的直流成分)为电源电压减去RC的压降而算得的值,所以VC为:在式中,基极电流为很小的值,所以可以忽略,则Ic=IE。以上求得的各部分的直流电位表示图2.11中第21页/共68页第第2 2章章 放大电路的工作放大电路的工作Vcc输入输出Vce=0.6VIB=0Ic=
13、IEIc.Rc图2.11 共发射极放大电路中各部分的直流电位(基极的输入阻抗非常高,如果认为集电极电流与发射极电流相等就简单了)第22页/共68页 接着求图2.1所示电路的交流放大倍数(交流增益)。由于晶体管的基极发射极间存在的二极管是在导通情况下使用(交流电最为0),所以基极端子的交流电位(=vi)直接的出现在发射极,因此,交流输入电压vi引起的ie的交流变化部分ie为:另为,令集电极电流的交流变化部分为ic,则vc的交流变化部分vc为:进而认为,集电极电流=发射极电流,则ic=ie 第第2 2章章 放大电路的工作放大电路的工作第23页/共68页 另一方面,因用C2将vc的直流成分截去,故交
14、流输出信号vo即为vc的本身:因此,该电路的交流电压放大系数AV:放大系数AV与晶体管的直流放大系数hFE无关,而是由RC与RE之比来决定的(因为认为基极电流为0,所以与hFE无关,然而,严格来说是有关的。)第第2 2章章 放大电路的工作放大电路的工作第24页/共68页第第2 2章章 放大电路的工作放大电路的工作 另外,RE的值增大,则放大电倍数AV减小,所以可以认为该电路由RE加反馈。因此,称RE为发射极反馈电阻。由于负反馈,RE有抑制因hFE的分散性和VBE的温度变化而产生的发射极电流变化的作用。这样一来,晶体管的信号放大电路也不是那样的难理解,这是因为几乎只由两个电阻RE与RC之比就能决
15、定放大倍数的缘故。将图2.1电路的交流放大倍数的求法总结在图2.12。第25页/共68页第第2 2章章 放大电路的工作放大电路的工作输入vi输出vo=vcVccvcvcl表示信号的变化量l小写字母表示交流成分lAv是所求的交流电压增益图2.12 求电压增益(假设集电极电流与发射极电流相等,令发射极上出现的交流成分等于输入信号,则RE与RC之比就为放大倍数)第26页/共68页第第2 2章章 放大电路的工作放大电路的工作 由于已经求得各部分电位和交流放大倍数,下面就具体进行设计,求出图2.1电路的参数。在进行设计时,要明确“制作什么样性能的电路”,或有这样的要求,即“请制作这样性能的电路”。在表中
16、表示设计规格。这里除了电压放大倍数与最大输出电压,其他没有特别的规定。表2.1 共发射极放大电路的设计规格电压增益电压增益5(14dB)倍)倍最大输出电压5Vp-p频率特性任意输入输出阻抗任意第27页/共68页第第2 2章章 放大电路的工作放大电路的工作 首先确定电源电压。最大输出电压是重点。为了输出5Vp-p的输出电压,显然必须要5V以上的电源电压。其次,为了使集电极电流流动,由于发射极电阻RE上最低加12V的电压,所以电源电压最低必须为67V。在这里,决定采用与OP放大器的电源电压(15V)一样的15V。第28页/共68页第第2 2章章 放大电路的工作放大电路的工作 图2.13 用PNP型
17、晶体管的共发射极放大电路第29页/共68页第第2 2章章 放大电路的工作放大电路的工作 图2.5所示,晶体管有PNP和NPN两种类型。图2.1是用NPN晶体管组成的电路。用PNP组成的电路如图2.13。使用PNP晶体管的电路与使用NPN晶体管的电路,其电流方向相反。为了使偏置电压的极性相反,就成为将电源GND进行交换的形式。在这里采用的是NPN型晶体管。现在,具体来选择晶体管。晶体管依照其用途大致分为高频(2SAxxxx,2SCxxxx)与低频(2SBxxxx,2SDxxxx)进一步还可以分为小信号与大功率(在型号上不能区分)。晶体管的型号有几千多种,所以在其中选择自己所需要的型号是很困难的。
18、第30页/共68页第第2 2章章 放大电路的工作放大电路的工作 在追求最终性能(噪音大小和高频特性等)的情况下。晶体管的特性左右电路的特性,所以必须要慎重选择器件。在实验电路中没有考虑到很周全,但在实际电路中是不可以,所以只要不超过晶体管的最大定值,无论那种型号都能工作。反之,如果遇到此类型的电路,不必要太在意型号,只要是NPN型晶体管的任何一种都可以。考虑一下晶体管的最大额定值,因电源电压为15V,所以在集电极基极间和集电极发射极间有可能最大电压加到15V(加上大振幅输入信号时)。因此,选择集电极基极间的电压VcBo与集电极发射极间的电压VcEo的最大额定值为15V以上的器件。第31页/共6
19、8页第第2 2章章 放大电路的工作放大电路的工作特性频率fT/MHz发射极电流IE/mA图2.14 2SC2458的频率特性与发射极电流的关系(通常晶体管具有一增加发射极电路=工作电流,则频率特性就有变好的倾向)60040在IE=40mA时频率特性最好共发射极电路Vce=10V Ta=25第32页/共68页第第2 2章章 放大电路的工作放大电路的工作 接着是设定工作点。晶体管的性能,特别是频率特性随着发射极电流(或者集电极电流)变化而产生很大变化。在图2.14中2SC2458的频率特性与发射极电流的曲线图。fT称为晶体管的特性频率,它表示交流电流放大系数为1时的频率。它的值随发射极电流从305
20、00MHz有很大的变化。关于fT先了解这些就可以了。由该曲线图可知,如果希望频率特性最好(fT最高),必须将设定在IE=40mA。对于噪声特性也一样,存在着噪声最小的集电极电流。在同一晶体管中,频率特性好的发射极电流与噪声特性最好的发射极电流不同。该电路那样小信号共发射极电路的发射极电流大小是从0.1mA至数毫安第33页/共68页第第2 2章章 放大电路的工作放大电路的工作Rc与RE的方法 电路的放大倍数是由Rc与RE之比来决定的,所以令AV=5,取Rc:RE=5:1。为了吸收基极发射极间电压VBE随温度的变化,而使工作点稳定,RE的直流压降必须在1V以上。这是因为VBE约为0.6V,然而它具
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