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模电 双极结型三极管及放大电路.ppt

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1. 从物理意义上解释低通电路 2. 稳态分析方法 3. 增益与传递函数 4. 复数的模与相角 1. 从物理意义上解释低通电路 2. 稳态分析方法 3. 增益与传递函数 4. 复数的模与相角 1. 从物理意义上解释低通电路 2. 稳态分析方法 3. 增益与传递函数 4. 复数的模与相角 1. 从物理意义上解释低通电路 2. 稳态分析方法 3. 增益与传递函数 4. 复数的模与相角 1. 从物理意义上解释低通电路 2. 稳态分析方法 3. 增益与传递函数 4. 复数的模与相角 1. 从物理意义上解释低通电路 2. 稳态分析方法 3. 增益与传递函数 4. 复数的模与相角 1. 从物理意义上解释低通电路 2. 稳态分析方法 3. 增益与传递函数 4. 复数的模与相角 1. 从物理意义上解释低通电路 2. 稳态分析方法 3. 增益与传递函数 4. 复数的模与相角 1. 从物理意义上解释低通电路 2. 稳态分析方法 3. 增益与传递函数 4. 复数的模与相角 1. 从物理意义上解释低通电路 2. 稳态分析方法 3. 增益与传递函数 4. 复数的模与相角 1. 从物理意义上解释低通电路 2. 稳态分析方法 3. 增益与传递函数 4. 复数的模与相角 解释电阻折算方法: 受控源作用下,输入一个同样的Ib,电压增加1+B倍,故等效看电阻增加1+B倍! 1. 从物理意义上解释低通电路 2. 稳态分析方法 3. 增益与传递函数 4. 复数的模与相角 1. 从物理意义上解释低通电路 2. 稳态分析方法 3. 增益与传递函数 4. 复数的模与相角 1. 从物理意义上解释低通电路 2. 稳态分析方法 3. 增益与传递函数 4. 复数的模与相角 1. 解释为什么称共集极电路(从交流通路的输入输出回路的公共端来看) 1. 电压放大倍数约为1,但电流放大倍数约为Rb/R’L倍(为什么?,推导之) 2. 共集极电路只有电流放大作用,无电压放大作用。 1. 从物理意义上解释低通电路 2. 稳态分析方法 3. 增益与传递函数 4. 复数的模与相角 解释电阻折算方法 解释电阻折算方法: 受控源作用下,同样的Ui,电流增加(1+B)倍,故等效看电阻减少(1+B)倍! 解释电阻折算方法: 受控源作用下,同样的Ui,电流增加(1+B)倍,故等效看电阻减少(1+B)倍! 1. 从物理意义上解释低通电路 2. 稳态分析方法 3. 增益与传递函数 4. 复数的模与相角 1. 从物理意义上解释低通电路 2. 稳态分析方法 3. 增益与传递函数 4. 复数的模与相角 1. 从物理意义上解释低通电路 2. 稳态分析方法 3. 增益与传递函数 4. 复数的模与相角 1. 从物理意义上解释低通电路 2. 稳态分析方法 3. 增益与传递函数 4. 复数的模与相角 1. 从物理意义上解释低通电路 2. 稳态分析方法 3. 增益与传递函数 4. 复数的模与相角 1. 电压跟随器具有电压缓冲作用 1. 从物理意义上解释低通电路 2. 稳态分析方法 3. 增益与传递函数 4. 复数的模与相角 1. 从物理意义上解释低通电路 2. 稳态分析方法 3. 增益与传递函数 4. 复数的模与相角 1. 从物理意义上解释低通电路 2. 稳态分析方法 3. 增益与传递函数 4. 复数的模与相角 1. 从物理意义上解释低通电路 2. 稳态分析方法 3. 增益与传递函数 4. 复数的模与相角 1. 试分析电流放大倍数,看看电流跟随效果 2. 分析电流放大倍数!≈1(Ii=Ire-Ie≈ -Ie,合成负载R’L上的电流 Io= - βIb≈ -Ie,所以电流放大倍数约为1,故称为电流跟随器) 3. 电流跟随器具有电流缓冲作用 等效电阻折算规则: 1. 端口电流大于电阻的电流,则等效电阻(折算到大电流端)减少相应的倍数 2. 端口电流小于电阻电流,则等效电阻(折算到小电流端)减少增加相应的倍数 3. 适合放大电流源信号,故称电流放大器?错! 电流跟随作用即输出电流Ic约等于输入电流Ii。 解释:对NPN管,vo表现为顶部失真。对PNP管,由于负电源供电,失真表现正好相反。 快速判断非线性失真的方法:以截止波形进行分析(be无偏置),看输出波形是削顶还是削低,然后得出饱和失真的波形 1. 从物理意义上解释低通电路 2. 稳态分析方法 3. 增益与传递函数 4. 复数的模与相角 1. 从物理意义上解释低通电路 2. 稳态分析方法 3. 增益与传递函数 4. 复数的模与相角 1. 从物理意义上解释低通电路 2. 稳态分析方法 3. 增益与传递函数 4. 复数的模与相角 IB电流太大,容易进入饱和区,特点:Vce接近0,如按IB、IC的正常放大关系计算,可能小于0; I
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