单管共射放大电路课程设计.pdf
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1、 单管共射放大电路课程设计 任务一 共射极单管放大器 教学时数:6学时 教学方法:一体化教学 教学目的:1、了解共射极放大电路的组成;2、会利用软件仿真设置Q点和动态性能指标的测试;3、分压式偏置电路稳定静态工作点的原因;4、放大电路失真产生的原因及消除方法;教学重点:共射极放大电路的组成元件的作用;分压式偏置电路稳定静态工作点的原因;放大电路 失真产生的原因及消除方法 教学难点:分压式偏置电路稳定静态工作点的原因;放大电路失真产生的原因及消除方法 教学过程 任务导入 按下列要求设计电路:a、Au50;b、Uom=5Up-p;c、Ri、Ro 均不要求 任务描述 本任务采用稳定静态工作点的分压式
2、共射极放大电路,测试并验证其静态工作点和动态性能指标。任务实施 分压式共射极放大电路的实验电路如图2.1.2所示 图2.1.2 共射极单管放大器实验电路 一、放大电路静态工作点的测量与调整 对三极管而言,静态分析就是画出其直流通路,求其静态工作点:BQI、CQI和CEQU。1、静态工作点理论分析 其等效的直流通路为:图2.1.2 分压式共射放大直流通路 稳定静态工作点的条件为:I1IB和 VBUBE;此时,CCbbbBQVRRRU211,即当温度变化时,BQU基本不变。BQBEQBQCQEQEEUUUIIRR 根据EI和BI的关系可得:CQBQII()CEQCCCQCEQECCCQCEUVIR
3、IRVIRR 2、调试静态工作点(1)三极管采用9031型号,选择值范围在100到200之间,用万用表测得值为()。(2)按图2.1.1所示电路,将Rp调到最大值测量放大电路的Q点,计算并填入表。(3)将Rp调到最小值测量放大电路的Q点,计算并填入表2.1.1。(4)若设计要求CQI=,应将怎样调整测出此时放大电路的Q点和实际偏置电阻的大小。表2.1.1 静态工作点测量 Rp BEQU CEQU CQI BQI 电路状态 Rp最大 理论数据(4)中的要求 Rp最小 测试数据 Rp最大 (4)中的要求 Rp最小 二、放大电路动态性能 1、动态理论分析 分压式共射极放大电路交流通路、微变等效电路如
4、图2.1.3(a)(b)所示。,26()(1)()bebbEQmVrrImA 交流等效输出电阻为:oCRR 交流等效输入电阻为:12/ibebbRrRR 电路中电压放大倍数为:(/)/bCLcLuoib bebei RRRRAuui rr 2、放大电路的动态性能观察 调整好静态工作点,CQI=。输入端接入低频信号发生器,幅值为1mV,频率为1KHz的正弦波。按要求进行测量,将值填入下表2.1.2.表2.1.2 放大电路动态测量 LR Ui Uo 测量值 Au 计算值 Au 测量值 Ri 计算值 Ro 测量值 Ri 计算值 Ro 无穷大 2K 3、观察静态工作点对输出波形失真的影响(1)双击信号
5、发生器图标,设置参数为:10mV/1kHz/0Deg;设置示波器相关参数;调节 Rw,Rc,Re 的阻值(2)保持 Us 不变,将 Rw 调至最小,输出电压讲产生饱和失真,用示波器观察,并汇出输出波形;(3)将 Us 调至 50mV,将 Rw 调至最大 100k,将 Re 调至 100k,输出电压讲产生截止失真,用示波器并汇出输出波形;(4)将 Us 调至 150mV,将 Re 调至 10k,Rc 调至 10k,输出电压讲产生双向失真,用示波器观察,并汇出输出波形。4、观察电路的频率响应 图 电路的幅频特性 知识连接“放大”作用的实质是电路对电流、电压或能量的控制作用。晶体管的三种组态:共射极
6、、共集电极和共基极。一、晶体管基本放大电路原则 1、为保证放大必须满足发射结正偏,集电结反偏。2、输入信号能加至放大电路输入回路;3、输出信号能加至负载上。判断放大电路是否具有放大作用,就是根据这几点,它们必须同时具备。例1:判断图(1)电路是否具有放大作用 解:图(1)a 不能放大,因为是 NPN 三极管,所加的电压 UBE不满足条件(1),所以不具有放大作用。图(1)b 具有放大作用。二、共射极放大电路(一)基本共射极放大电路介绍 1、电路见图 2.1.6 所示:电路中各元件作用:晶体管 VT:核心元件起放大作用;基极偏置电阻BR:与CCV一起提供合适的 Q 点;集电极负载电阻CR:把晶体
7、管的电流放大转化为电压放大;耦合电容1C和2C:隔直流通交流;集电极电源CCV:作用一是给晶体管提供合适的工作状态;二是为放大电路提供电源。图 2.1.6 基本共射放大电路 2、电路参数对静态工作点的影响 静态工作点的位置在实际应用中很重要,它与电路参数有关。下面我们分析一下电路参数BR,CR,CCV对静态工作点的影响。改变BR 改变CR 改变CCV BR变化,只对 IB有影响。BR增大,IB减小,工作点沿直流负载线下移。CR变化,只改变负载线的纵坐标 CR增大,负载线的纵坐标上移,工作点沿 iB=IB这条特性曲线右移 CCV变化,IB和直流负载线同时变化 CCV增大,IB 增大,直流负载线水
8、平向右移动,工作点向右上方移动 BR减小,IB增大,工作点沿直流负载线上移 CR减小,负载线的纵坐标下移,工作点沿 iB=IB这条特性曲线左移 CCV减小,IB 减小,直流负载线水平向左移动,工作点向左下方移动 3、电路分析(1)静态分析+VCC RC RL T +_ ui RB uo+_+C1 C2 什么是 Q 点它就是直流工作点,又称为静态工作点,简称 Q 点。我们可以根据放大电路的直流通路,估算出放大电路的静态工作点。直流通路:将放大电路中的电容视为开路,电感视为短路即得。计算 Q 点的方法前面已讲述。(2)动态分析:即设置了合适的 Q 点之后的分析(CCV=0)交流通路:将放大电路中的
9、电容视为短路,电感视为开路,直流电源视为短路即得。它又被称为动态分析。一般还要将晶体三极管采用微变等效电路法来进行分析其动态性能指标。微变等效的思想是:当信号变化的范围很小(微变)时,可以认为三极管电压、电流变化量之间的关系是线性的。在应用中我们把三极管等效为图(1)所示的电路 其中:Ie=(1+)Ib rbe为基极和发射极之间的等效电阻 (二)稳定 Q 点的分压式偏置电路 其电路见图 2.1.13 所示;图 2.1.13 分压式偏置共射电路 1、稳定静态工作点的原理 稳定静态工作点的条件为:I1IB和 VBUBE;此时,+VCC RC C1 C2 RL RE+CE+RB2 RB1 RS+ui
10、 +us +uo I2 I1 IBQ CCbbbBQVRRRU211,即当温度变化时,BQU基本不变。静态工作点的稳定过程为:当温度降低时,各物理量向相反方向变化。这种将输出量(CI)通过一定的方式(利用eR将CI的变化转化为电压EU的变化)引回到输入回路来影响输入量BEU的措施称为反馈。可见,在Q 点稳定过程中,eR作为负反馈电阻起着重要的作用。典型静态工作点稳定电路利用直流负反馈来稳定 Q 点。2、额外思考题 如果晶体三极管发射极无旁路电容时,其性能指标的计算。(三)放大电路中的非线性失真 在使用放大电路时,我们一般是要求输出信号尽可能的大,但是它要受到三极管非线性的限制。有时输入信号过大
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