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第二章 基本放大电路 大电路的性能指标和组成原则 放大 的实质 : 将放大电路中直流电源的能量转化成交流能量输出。 扩音机电路 性能指标: 1. 放大倍数 2. 输入电阻 3. 输出电阻 4. 最大不失真输出幅度 5. 非线性失真 6. 最大输出功率 7. 效率 8. 通频带 放大电路组成原则: 1. 2. 合理设置静态工作点 3. 被放大信号控制基极电流或发射极电流(输入回路) 4. 使集电极或发射极电流尽可能多地流向负载(输出回路) 分析方法: 图解法 微变等效电路法 步骤: 直流分析 画直流通路,求静态工作点 Q。 交流分析 画交流通路,求放大器的性能指标。 射极放大电路 一 静态分析 计算 静态工作点 Q ( 1. 解析法 (估算法 ) C 直流通路 I 偏置线 Q 0iB iC 流负载线 偏置线: 流负载线: . 图解法 二 动态分析 1. 图解法 直流负载线斜率为 1/流负载线斜率为 1/RL,当负载开路时,二者重合。 由 图解法可求: 1. 由 或峰峰值 )之比可得放大电路的电压放大倍数 。 2. 最大不失真输出电压幅度值。 3. 判别 工作点是否合适(包括处于安全区)。 工作点太低,产生截止失真 工作点太高,产生饱和失真 2. 微变等效电路法 分析步骤: 画 出交流通路,再画微变等效电路图 。 求解动态指标。 上面共射电路的交流通路和微变等效电路图如下: C O + - - S + - c US B L - - + - C/ = = (/)= (/) B/ C c US B L - - + - 静态工作点的稳定 当 温度升高时 , 、 。 , 容易使晶体管 至引起过热烧坏三极管 。 工作点的变化,使动态指标发生变化。 分压式电流负反馈偏置电路 一般 选取: (5 10) (5 10) 一 静态分析 若电路设计满足上面条件,则可用估算法求解: ) Q二 动态分析 r/R/r cI C B C + - + - + - 原电路无旁路电容 21( 1( R/Rr r r 高 C B C + - + - + - RS :图如上, 2V, k , k , 0k , 0k ,k , 求 ( 1)静态工作点; ( 2)画出微变等效电路图; ( 3)计算 解: ( 1) = + = + = = = . = . =2-(2+2). =2) (3) = + + = + +. . = = = . . (2/6)= 0/10/C=2 cI C B C + - + - + - = + = +. . = . 例:在 图示放大电路中,已知 2V, 2 200, 20 10L= 6晶体管 = 试求 : (1) 静态工作点 (2) 画出微变等效电路; (3) 输入电阻 解: ( 1)同上; ( 2) C B C + - + - + - RS 3) Ui=1+)O=u=-+(+) = .+ +. . = . 1+)C=2 = + = .+. . = . 极输出器 1 E RL + + 静态分析 )1(I )+B E C 动态分析 1+)(b 1+)(b B B C + - + - + - RS R/R)(1(r)R/R(1 )( )R/R)(1(r/ 求输出电阻电路如下: B E B C + - + - RS bI :在 图示放 + - RS k 661200I 26) (1200 )(R 1(r)R/)(R(117/261 1 R/ 2/2(200)R/)(R 1(r/ = + = :已知: 2V, 1 60, 00k, k, 00, k, k,0k, 0k, k, 2 求: ( 1)静态工作点; ( 2) ( 3)各级放大倍数 u。 1 E1 + + C 4 E L + + + + 1 : ( 1) +(1+1)1= 121+60)2 = = 35 1 60 U 12 2 +2)1020+1012+2 = 2 122+2 = 2) 交流通路如下: B + - + - RS E1 C - + - 1L1=ro 00+1 00+60 26/43=00+2 00+26/91= 0/10/ri=B/1+1)(=200/1 (2/=28k C=23) (1+1)(1+1)( (1+60)(2/1+60)(2/= 2(RL)2/6) 71 71 = 69 分放大电路 直接耦合:将前级的输出端直接接后级的输入端。 可用来放大缓慢变化的信号或直流量变化的信号。 直接耦合存在的两个问题: (1) 前后级静态工作点相互影响 (2) 零点漂移 指 输入信号电压为零时,输出电压 发生缓慢 地、无规则地变化的现象。 产生 原因 温度 变化,直流电源波动,元器件老化。其中晶体管的特性对温度敏感是主要原因,故也称零漂为 温漂 。 多级直耦放大器中,抑制第一级的零漂至关重要。 克服温漂的方法: 引入 直流 负反馈 加温度补偿 采用差分 放大电路 一 典型差分放大电路(长尾式差分) 参数理想对称 : 在理想对称情况下: 克服零点漂移 2. 零输入零 输出 1. 静态分析 令 , (1+). 动态分析 ( 1)输入差模信号 若 等、极性 相反 , 这样的信号就叫差模输入信号。 输入差模信号时, 即 差模信号无反馈作用。 差模输出电阻:差模输入电阻:差模放大倍数:( 2)输入共模信号 若 等、极性相同 这样的信号叫共模信号。 共模抑制比 综合考察差分放大电路放大差模信号的能力和抑制共模信号的能力。 共模抑制比 0 ,参数理想对称时共模放大倍数 (3) 输入任意信号 分解出差模分量: 2 分解出共模分量: 2 ud(ud(二 差分电路的四种接法 出 由于输入回路没有变化 , 所以 出时 一样。但是 2 1)( R( 21A (2 R)1(2 入双端 输出 输入 差模信号的同时总是伴随着共模信号 输入 共模输入电压 差模输入电压 2/ 动态指标公式同双人双出。 输入方式: (Rb+双端输入时无共模信号输入,单端输入时有共模 信 号 输入 。 输出方式: 0 )2(双端输出: 2)1(2)1(2)()(2)(单端输出:三 具有 恒流

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