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晶体管单管放大电路的三种基本接法.ppt

发布:2017-06-15约1.69千字共18页下载文档
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第二章 基本放大电路 2.1 放大的概念和放大电路的主要技术指标 2.3 放大电路的分析方法 2.2 基本共射放大电路的工作原理 2.4 放大电路静态工作点的稳定 2.5 晶体管单管放大电路的三种基本接法 2.6 场效应管放大电路 2.7 基本放大电路的派生电路 共射放大电路中,就三极管本身而言,放大的是电流,通过外电路的不同接法,可以实现对电压的放大。最终目的实现了功率的放大。共射、共集、共基是单管放大电路的三种基本接法,它们都实现了功率的放大。 已经学过的共射电路有: ①基本共射(P80 图2.2.1) ②直接耦合(P83图2.2.4) ③阻容耦合(P84图2.2.5) ④电阻分压式直接耦合+Re (P105图2.4.2 a) ⑤电阻分压式阻容耦合+Re (P105 图2.4.2 b) ⑥电阻分压式阻容耦合+Re+Ce (P105 图2.4.2 b) 2.5 晶体管单管放大电路的三种基本接法 2.5.1 共集放大电路(射极输出器) 一、基本电路构成 (a)电路 (b)直流通路 (c)交流通路 二、Q点 输入回路电路方程: 输出回路电路方程: 三. 动态分析:电压放大倍数 故称之为射极跟随器 Uo< Ui 三. 动态分析:输入电阻的分析 Ri与负载有关!比共射放大电路的输入电阻大很多,可达几十千到几百千欧。 RL 带负载电阻后 三. 动态分析:输出电阻的分析 令Us为零,保留Rs,在输出端断开负载,加Uo,得: Ro与信号源内阻有关,且数值较低,可小到几十欧,带负载能力强! 射极输出器的特点 (a) 无电压放大能力 (b) uo与ui近似相等且同相 (c) 具有电流放大能力和功率放大能力 (d) 具有高的输入电阻和低的输出电阻 射极输出器的用途 (a) 阻抗变换 用在两级放大电路之间 用在高内阻的信号源与低阻抗负载之间 (b) 在多级放大电路中作输入级和输出级 习题2.12 电路如图P2.12所示,晶体管的?=80,rbe=1kΩ。(1)求出Q点;(2)分别求出RL=∞和RL=3kΩ时电路的和Ri;(3)求出Ro。 解:(1)Q点 输入回路电路方程: 输出回路电路方程: T + _ 画出放大电路的交流通路 交流通路 + _ + _ 输入回路 输出回路 另一种画法 (2)动态分析 + _ 画微变等效电路 + _ + _ + _ _ + b e c + _ RL=∞: RL=3kΩ: 2.5.2基本共基放大电路 一. 静态分析 二. 动态分析 若Re=0,则数值与共射相等,无负号 比共射放大电路的输入电阻小 与共射放大电路的输出电阻相当 共基极放大电路的特点: (1) 电压放大倍数与共射放大电路相当, uo与ui同相。 (2)输入—输出电流为ie—ic,没有电流放大能力。 (3) 输入电阻小。 (5) 优点:频带宽,在低频放大电路很少应用,多用于无线通讯。 (4) 输出电阻大,与共射放大电路相当。 习题2.3b 分析所示电路的Q点、Ri和Ro的表达式。设静态时R2中的电流远大于T的基极电流。 1、静态工作点(IBQ , ICQ , UCEQ) 2. 动态分析 交流通路 微变等效电路 + _ T _ + + _ T _ + b e c 2. 动态分析 + _ _ + b e c Ro=R4 由于 接法 Ri Ro Au Ai 频率 特点及应用 共射 中 大 - β 频带窄 常作为低频放大电路单元电路 共集 大 小 ≤1 1+β 频带中 无电流放大能力、只有电压放大能力,常作为多级放大电路的输入级、输出级和中间级,功率放大电路常采用 共基 小 大 + α 频带宽 频率特性最好,常用于宽频带放大电路 2.5.3 三种接法的比较 * 引导学生列出直流通路的回路方程,说明由此即可求出静态工作点。 * * * 引导学生列出直流通路的回路方程,说明由此即可求出静态工作点。 * *
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