4、双极结型三极管及放大电路基础讲解.ppt
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3.放大电路的直流通路和交流通路 (1)直流通路: ① vs =0,保留Rs(电源内阻); ②电容开路; ③电感相当于短路(线圈电阻近似为0)。 (2) 交流通路:①大容量电容相当于短路; ②直流电源相当于短路(内阻为0)。 混合π型高频小信号模型是通过三极管的物理模型而建立的,三极管的物理结构如图所示。 ②电压增益 A画小信号等效电路 (2)放大电路指标分析 ②电压增益 输出回路: 输入回路: 电压增益: A画小信号等效电路 B确定模型参数 ?已知,求rbe C增益 (2)放大电路指标分析 (可作为公式用) ③输入电阻 则输入电阻 放大电路的输入电阻不包含信号源的内阻 (2)放大电路指标分析 ④输出电阻 输出电阻 求输出电阻的等效电路 网络内独立源置零 负载开路 输出端口加测试电压 其中 则 当 时, 一般 ( ) (2)放大电路指标分析 得 因 2. 含有双电源的射极偏置电路 (1)阻容耦合 静态工作点 2. 含有双电源的射极偏置电路 (2)直接耦合 3. 含有恒流源的射极偏置电路 静态工作点由恒流源提供 分析该电路的Q点及 、 、 end 4.5 共集电极放大电路和共基极放大电路 4.5.1 共集电极放大电路 4.5.2 共基极放大电路 4.5.3 放大电路三种组态的比较 4.5.1 共集电极放大电路 1.静态分析 共集电极电路结构如图示 该电路也称为射极输出器 由 得 直流通路 ①小信号等效电路 4.5.1 共集电极放大电路 2.动态分析 交流通路 4.5.1 共集电极放大电路 2.动态分析 ②电压增益 输出回路: 输入回路: 电压增益: 其中 一般 ,则电压增益接近于1, 电压跟随器 即 。 4.5.1 共集电极放大电路 2.动态分析 ③输入电阻 当 , 时, 输入电阻大 ④输出电阻 由电路列出方程 其中 则输出电阻 当 , 时, 输出电阻小 4.5.1 共集电极放大电路 2.动态分析 共集电极电路特点: ◆ 电压增益小于1但接近于1, ◆ 输入电阻大,对电压信号源衰减小 ◆ 输出电阻小,带负载能力强 。 4.5.1 共集电极放大电路 4.5.2 共基极放大电路 1.静态工作点 直流通路与射极偏置电路相同 2.动态指标 ①电压增益 输出回路: 输入回路: 电压增益: 交流通路 小信号等效电路 ② 输入电阻 ③ 输出电阻 2.动态指标 小信号等效电路 4.5.3 放大电路三种组态的比较 1.三种组态的判别 以输入、输出信号的位置为判断依据: 信号由基极输入,集电极输出——共射极放大电路 信号由基极输入,发射极输出——共集电极放大电路 信号由发射极输入,集电极输出——共基极电路 2.三种组态的比较 3.三种组态的特点及用途 共射极放大电路: 电压和电流增益都大于1,输入电阻在三种组态中居中,输出电阻与集电极电阻有很大关系。适用于低频情况下,作多级放大电路的中间级。 共集电极放大电路: 只有电流放大作用,没有电压放大,有电压跟随作用。在三种组态中,输入电阻最高,输出电阻最小,频率特性好。可用于输入级、输出级或缓冲级。 共基极放大电路: 只有电压放大作用,没有电流放大,有电流跟随作用,输入电阻小,输出电阻与集电极电阻有关。高频特性较好,常用于高频或宽频带低输入阻抗的场合,模拟集成电路中亦兼有电位移动的功能。 4.5.3 放大电路三种组态的比较 end 4.6 组合放大电路 4.6.1 共射—共基放大电路 4.6.2 共集—共集放大电路 4.6.1 共射—共基放大电路 共射-共基放大电路 4.6.1 共射—共基放大电路 其中 所以 因为 因此 组合放大电路总的电压增益等于组成它的各级单管放大电路电压增益的乘积。 前一级的输出电压是后一级的输入电压,后一级的输入电阻是前一级的负载电阻RL。 电压增益 4.6.1 共射—共基放大电路 输入电阻 Ri= =Rb||rbe1=Rb1||Rb2||rbe1 输出电阻 Ro ?Rc2 T1、T2构成复合管,可等效为一个NPN管 (a) 原理图 (b)交流通路 4.6.2 共集—共集放大电路 4.6.2 共集—共集放大电路 1. 复合管的主要特性 两只NPN型BJT组成的复合管 两只PNP型BJT组成的复合管 rbe=rbe1+(1+?1)rbe2 ?=?1+(1+?1) ?2≈?1?2 4.6.2 共集—共集放大
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