第5章三极管放大电路分解.ppt
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rbe ib ic vbe vce + + _ _ ?ib b e e c + _ + _ vbe vce ib ic h11 h12vce h21ib h22 3. 估算rbe 体电阻re’结电阻rb’e 发射极电阻re约为rb’e 发射结的伏安特性为 e b c b’ re’ re rbb’ rb’c rc 很小 e b c b’ re’ re rbb’ rb’c rc 很小 分析步骤: 画直流通路,计算静态工作点Q 计算 rbe 画交流通路 画微变等效电路 计算电压放大倍数Av 计算输入电阻Ri 计算输出电阻Ro 5.4.2 共射极基本放大电路的分析 共射极放大电路 1. 利用直流通路求Q点 一般硅管VBE=0.7V,锗管VBE=0.2V,? 已知。 2. 在交流通路和小信号等效电路中分析交流参数 共射极放大电路 ic vce + - 交流通路 Rb vi Rc RL i V b I c I O V b I 则电压增益为 be b i r I V = b c I I = b ) // ( L c c O R R I V - = be L c be b L c b be b L c c i O ) // ( ) // ( ) // ( r R R r I R R I r I R R I V V A V - = - = - = = b b Rb vi Rc RL i V b I c I O V b I 根据 3. 求电压增益 4. 求输入电阻 5. 求输出电阻 令 0 i = V 0 b = I 0 b = I b 所以 Ro = Rc be b i i i // r R I V R = = Rb Rc RL Ri Rb Rc RL i V b I c I O V b I Ro 例1:电路及参数如图,rbb =100? 求Av,Ri,Ro ?=50 解: 静态工作点 (40uA,2mA,6V) =100+51?26/2=0.763K ib ?ib = -7.62 交流通路: 微变等效电路: =330K//26.263K =24.3K 例2 Rs=100?,RL=4K ?,求Avs=Vo/Vs ?=50 解:静态工作点 ( 40uA,2mA,6V) rbe=0.763K 交流分析: Ri 例3. 电路如图所示。 试画出其小信号等效 模型电路(第五版习题4.3.8(a),第六版教材为5.3.8)。 b I r be e b c R e r be e b c i I i V R b2 R e r be + - e b c i I i V R b1 R b2 R c R e r be + - e b c i I i V b I b o V R b1 R b2 R c R e R L r be + - + - e b c 习题4.3.8(b) 习题4.3.8(d) 5.5 放大电路的工作点稳定问题 5.5.1 温度对工作点的影响 5.5.2 射极偏置电路 1. 基极分压式射极偏置电路 2. 含有双电源的射极偏置电路 3. 含有恒流源的射极偏置电路 5.5.1 温度对工作点的影响 ICBO ? ? ICEO ? T ? ? VBE ? ? IB ? ? IC ? ? ? 温度升高会导致静态工作点上升。 5.5.2 射极偏置电路 1. 稳定工作点原理 目标:温度变化时, 使IC维持恒定。 如果温度变化时, b点电位能基本不变, 则可实现静态工作点的稳定。 2. 放大电路指标分析 ①静态工作点 ②电压增益 A画小信号等效电路 B确定模型参数 输入回路: C增益 电压增益: 输出回路: ③输入电阻 由电路列出方程 则输入电阻 放大电路的输入电阻不包含信号源的内阻 ④输出电阻 对回路1和2列KVL方程 其中 3. 固定偏流电路与射极偏置电路的比较 基本共射极放大电路 静态: 从IB开始求起 从IE开始求起 Rb vi Rc RL 固定偏流共射极放大电路 电压增益: 输入电阻: 输出电阻: Ro = Rc 动态: 例:电路及参数如图,?=50,rbb=100?, (1)计算静态工作点 (2)求Av,Ri,Ro 28K 12K 0.4K 1.6K 3K 解:(1) 画直流通路求静态工作点 VB VE 28K 12K 0.4K 1.6K 3K
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