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文档简介

1、第二章第二章 放大电路动态分析放大电路动态分析 本章从放大电路的交流通路入本章从放大电路的交流通路入手,在输入低频小信号的条件下,手,在输入低频小信号的条件下,器件用线性电路模型等效,然后用器件用线性电路模型等效,然后用电路原理中的一些方法,来分析和电路原理中的一些方法,来分析和计算放大电路的主要技术目的,所计算放大电路的主要技术目的,所以本章是电子电路分析的根底,要以本章是电子电路分析的根底,要求熟练掌握。求熟练掌握。2.2.1 2.2.1 放大电路的动态性能目的放大电路的动态性能目的 一、输入信号源和输出负载一、输入信号源和输出负载 1、输入信号源 适用于单端与地之间输入信号的适用于单端与

2、地之间输入信号的放大电路放大电路单端信号源单端信号源信号源为电压源信号源为电压源信号源为电流源信号源为电流源 适用于双端输入信号的放大电路适用于双端输入信号的放大电路双端双端信号源信号源( (对称信号源对称信号源) )用于丈量应力的电阻应变片电桥电路用于丈量应力的电阻应变片电桥电路 20mVV02. 098. 45baVVV5baVVV0baVVV98. 4bVVVa5集成运算放大器具有集成运算放大器具有双端对称输入的功能双端对称输入的功能 电桥处于平衡形状:电桥处于平衡形状:受力后:受力后:反映了资料受力的大小反映了资料受力的大小 2 2输入信号的波形输入信号的波形 正弦稳态信号正弦稳态信号

3、如音频信号,频率范围在几十赫至几十千赫的正弦如音频信号,频率范围在几十赫至几十千赫的正弦波。经话筒输出的音频信号幅度通常为几几十毫波。经话筒输出的音频信号幅度通常为几几十毫伏伏 慢变信号或直流信号慢变信号或直流信号如由温度等非电量经传感器转换所得的信号,随时间变化如由温度等非电量经传感器转换所得的信号,随时间变化缓慢。缓慢。 直流输入信号应看作是相对于零的变化,切勿与静态值相直流输入信号应看作是相对于零的变化,切勿与静态值相混淆。混淆。 瞬变信号瞬变信号瞬变信号的特点是信号电压随时间变化很快。要求放大电瞬变信号的特点是信号电压随时间变化很快。要求放大电路有快速的瞬态呼应。路有快速的瞬态呼应。

4、2 2、放大电路的负载、放大电路的负载 放大电路的负载种类很多,对不同的负载,放大电路的负载种类很多,对不同的负载,要求有不同的目的输出。要求有不同的目的输出。 只需求放大器有足够大的电压幅度输出,如放只需求放大器有足够大的电压幅度输出,如放大器负载是高内阻的电压表;大器负载是高内阻的电压表; 只需求放大器有足够大的输出电流,如放大器只需求放大器有足够大的输出电流,如放大器负载是继电器线圈;负载是继电器线圈; 要求放大器有足够大的输出功率,即既要有要求放大器有足够大的输出功率,即既要有大的输出电压幅度,还要有尽量大的输出电流。大的输出电压幅度,还要有尽量大的输出电流。如低频功放的负载是扬声器,

5、能放出响亮的声音。如低频功放的负载是扬声器,能放出响亮的声音。(1)增益增益又称放大倍数,衡量放大电路放大电又称放大倍数,衡量放大电路放大电信号才干。最常用的是电压增益:信号才干。最常用的是电压增益:iovVVA开路电压增益:负载开路即开路电压增益:负载开路即RL=时的电压增益。时的电压增益。ioovoVVA源电压增益:源电压增益:sovsVVA 二、放大电路的主要性能目的二、放大电路的主要性能目的oooLoooioLVVRAAVVRR增益常用分贝增益常用分贝dB)作为单位,作为单位,1分贝分贝1/10贝贝尔,源于功率增益的对数:尔,源于功率增益的对数:ioiovVVVVdBAlg20)/lg

6、(10)(22“ 0dB 相当于相当于 Av1;“20dB相当于相当于 Av10;“40dB相当于相当于 Av100;“-20dB相当于相当于Av0.1 ; “-40dB相当于相当于Av0.01 ; iopPPdBAlg10)(分贝分贝当用于电压增益时当用于电压增益时 :(2)输入电阻输入电阻Ri输入电阻输入电阻Ri是从放大电路输入端看进去的等效电阻,是从放大电路输入端看进去的等效电阻,定义为输入电压与输入电流之比。定义为输入电压与输入电流之比。iiiIVR输入电阻反映了放大电路从信号源所汲取电压的才输入电阻反映了放大电路从信号源所汲取电压的才干。干。Ri越大,那么信号源内阻上的压降越小,放大

7、越大,那么信号源内阻上的压降越小,放大电路所得到的输入电压越接近信号源电压。电路所得到的输入电压越接近信号源电压。vsiisiiosovsARRRVVVVVVA输入电阻影响源电压增益输入电阻影响源电压增益(3)输出电阻输出电阻Ro放大电路负载开路时从输出端看进去的等效电阻。放大电路负载开路时从输出端看进去的等效电阻。输出电阻输出电阻Ro的大小,反映了放大电路带负载的才的大小,反映了放大电路带负载的才干。干。Ro越小,那么放大电路带负载才干越强,电越小,那么放大电路带负载才干越强,电路输出越接近恒压源输出。路输出越接近恒压源输出。VoIo Ro小小Ro大大VooRo =0放大电路负载特性放大电路

8、负载特性开路输出电压开路输出电压VooOOOOORIVVOI输出电阻输出电阻Ro确实定:确实定:分析电路时采用在输分析电路时采用在输出端反加等效信号源出端反加等效信号源的方法。的方法。在实验室采用丈量的在实验室采用丈量的方法。方法。ooLoLoVRRRVLoooRVVR10LsRVoooIVR0(4)通频带通频带当放大电路的信号频率很低或很高时,由于电路中当放大电路的信号频率很低或很高时,由于电路中存在的电抗元件以及晶体管的结电容和极间电容的存在的电抗元件以及晶体管的结电容和极间电容的影响,放大电路的电压放大倍数在低频段或高频段影响,放大电路的电压放大倍数在低频段或高频段都要降低,只需在中频段

9、范围内放大倍数为常数。都要降低,只需在中频段范围内放大倍数为常数。放大倍数在高频段或低频段下降到中频段放大倍数放大倍数在高频段或低频段下降到中频段放大倍数的的 ( (即即0.7070.707倍倍) )时的频率分别称为上限频率和下时的频率分别称为上限频率和下降频率也称降频率也称-3dB-3dB频率。频率。 2/1上限频率:上限频率:fH下限频率:下限频率:fL通频带:通频带:HLHfffBW通频带越宽,阐明放大电路对不同频率信号的顺应通频带越宽,阐明放大电路对不同频率信号的顺应才干越强。才干越强。如对于扩音机电路,其通频带应大于音频范围如对于扩音机电路,其通频带应大于音频范围(20Hz20kHz

10、)。-3dB频率频率dBAAvmvm3lg202lg20(5)最大不失真输出幅度最大不失真输出幅度最大不失真输出幅度是放大电路在输出波形不产最大不失真输出幅度是放大电路在输出波形不产生非线性失真的条件下,所能提供的最大输出电生非线性失真的条件下,所能提供的最大输出电压压(或输出电流或输出电流)的峰值,用的峰值,用Vom (或或Iom)表示。表示。截止失真:由于进入截止区而产生的失真。截止失真:由于进入截止区而产生的失真。饱和失真:由于进入饱和区而产生的失真。饱和失真:由于进入饱和区而产生的失真。任务点在交流负任务点在交流负载线中点时的最载线中点时的最大输出电流幅度大输出电流幅度任务点在交流负载

11、线中点时任务点在交流负载线中点时的最大输出电压幅度的最大输出电压幅度iC/mA0 5 10 15 20vCE/V3210iB=0uA15uA35uA55uAQiB=IBQ+ib =35+20sint (A) ABiC/mAtICQtvCE/VVCEQ任务点偏高任务点偏高饱和失真:饱和失真:由于进入饱和区而产生的失真由于进入饱和区而产生的失真饱和失真的缘由是:饱和失真的缘由是: 静态任务点偏高,静态任务点偏高, 输入信号幅度过大。输入信号幅度过大。饱和失真时饱和失真时的电压波形的电压波形最大不失真输出幅度最大不失真输出幅度iB=0uAiC/mA0 5 10 15 20vCE/V321030uA5

12、0uA70uA80uA35uAQQiC/mAtvCE/Vt饱和失真时饱和失真时的电流波形的电流波形饱和压降饱和压降QiC/mA0 5 10 15 20vCE/V3210iB=0uA15uA60uA80uA35uAQiC/mAtvCE/Vt由于进入截止区而产生的失真由于进入截止区而产生的失真截止失真:截止失真:截止失真时的截止失真时的电压波形电压波形最大不失真输出幅度最大不失真输出幅度截止失真时的截止失真时的电流波形电流波形截止失真的缘由是:截止失真的缘由是: 静态任务点偏低,静态任务点偏低, 小信号放大时,输小信号放大时,输入信号幅度太大。入信号幅度太大。2.2.2 半导体三极管和场效应管的低

13、频小信号模型半导体三极管和场效应管的低频小信号模型一、三极管的低频小信号模型一、三极管的低频小信号模型(1)输入回路输入回路b-e之之间等效为一动态电间等效为一动态电阻阻rbe 。分析各变化量或交流分量之间的关系分析各变化量或交流分量之间的关系()|CEBBEvCONSTif v,()BEBCEvf i v.0CEBBEBEBEBCEBCEvCONSTiCONSTbeBvvdvdidvivr di全微分全微分:.BEbeBvri(2) 输出回路,集电极电流的变化输出回路,集电极电流的变化iC可以看作可以看作iB和和vCE分别单独变化时引起的。分别单独变化时引起的。1CEBCCCBCEBCEvC

14、ONSTiCONSTBCEceiidididvivdidvr()|BCCEiCONSTif v,()CBCEif i v全微分全微分:CECBceviir也可从图上看也可从图上看,集电极电流的变化集电极电流的变化iC可以看作可以看作iB和和vCE分别单独变化时引起。分别单独变化时引起。当当vCEvCEVCEQVCEQ不变时,不变时,BCii当当iBiBIBQIBQiBiB不变时不变时, ,tgivrCCEce1 ceCECrvi 当当iB和和vCE同时作用时,同时作用时,ceCEBCCCrviiii 所以,输出回路所以,输出回路c-e间的模型由受控电流源间的模型由受控电流源“iB和和c-e间动

15、间动态输出电阻态输出电阻rce并联组成。并联组成。动态输出电阻动态输出电阻rce普通很大,通常可以忽略。普通很大,通常可以忽略。CECBceviirbibebev+-ce+-cevcer也可用交流量也可用交流量表示表示:.BEbeBvri只适用于低频小信号下。只适用于低频小信号下。讨论的是变化量或交流分量,不允许出现直流量或瞬时讨论的是变化量或交流分量,不允许出现直流量或瞬时量符号。量符号。微变参数,与微变参数,与Q点有关,不是固定常数。点有关,不是固定常数。电流源电流源“iB 方向和大小由方向和大小由iB决议。决议。 无论对无论对NPN型或型或PNP型都是如此。型都是如此。rbe可用公式估算

16、可用公式估算 :在运用三极管低频小信号模型时应留意:在运用三极管低频小信号模型时应留意:EQTbbbeIVrr)1 (rbb约为约为100300VT26mV 由网络方程导出模型由网络方程导出模型vBE=h11iB+h12vCEiC=h21iB+h22vCEh11是输出端交流短路时的输入电是输出端交流短路时的输入电阻阻bevBBErivhCE011h21h21是输出端交流短路时的电流放大系数是输出端交流短路时的电流放大系数021CEvBCiihh22h22是输入端交流开路时的输出电导是输入端交流开路时的输出电导ceiCECrvihB1022由于四个参数的量纲不同,故称混合参数由于四个参数的量纲不

17、同,故称混合参数H参数参数模型。当忽略模型。当忽略h12时,时,H参数等效模型与小信号模型参数等效模型与小信号模型是一样的。是一样的。012BiCEBEvvhh12输出电压的变化对输入端输出电压的变化对输入端电压的变化的影响,可忽略不电压的变化的影响,可忽略不计。计。h12是输入端交流开路时的电压反响系是输入端交流开路时的电压反响系数数二、场效应管的低频小信号模型二、场效应管的低频小信号模型),(DSGSDvvfi DSdsGSmDSvDSDGSvGSDDdvrdvgdvvidvvidiGSDS1常数常数DiDSidsdsgsmdvrvgi1gsmvg gsgsv+-ds+-dsvVDDVDD

18、/RdQQDSiDiDiDiDSvGSvdsr输入回路:由于场效应管的栅极电流为零,输入回路栅极源输入回路:由于场效应管的栅极电流为零,输入回路栅极源极之间可用开路来等效。极之间可用开路来等效。输出回路:受控电流源输出回路:受控电流源“gmvGS和动态电阻和动态电阻rds并联。并联。gm:低频跨导,它表征了:低频跨导,它表征了vGS对对iD的控制才干。的控制才干。rds:输出电阻动态电阻,通常可忽略。:输出电阻动态电阻,通常可忽略。受控电流源方向:对受控电流源方向:对6种类型种类型FET都适用。都适用。2.2.3 根本放大电路的动态分析根本放大电路的动态分析交流通路交流通路 : 是指放大电路在

19、输入信号作用下,是指放大电路在输入信号作用下,与信号电流和信号电压相关的通路,仅用于与信号电流和信号电压相关的通路,仅用于研讨电路的动态性能目的。研讨电路的动态性能目的。动态分析是在放大电路的交流通路根底上,假定放动态分析是在放大电路的交流通路根底上,假定放大器件任务在线性放大区内,利用其小信号模型建大器件任务在线性放大区内,利用其小信号模型建立放大电路的等效电路,然后计算电路的电压放大立放大电路的等效电路,然后计算电路的电压放大倍数、输入电阻、输出电阻等动态性能目的。倍数、输入电阻、输出电阻等动态性能目的。w 一切耦合电容和旁路电容当作交流短路;一切耦合电容和旁路电容当作交流短路;容量设计得

20、容量设计得很大,容抗很小,很大,容抗很小,可忽略不计。可忽略不计。w 一切直流电源当作交流短路。一切直流电源当作交流短路。理想电压源对交流信号而理想电压源对交流信号而言,其交流变化量为零,言,其交流变化量为零,可交流短路。可交流短路。 交流通路的画法交流通路的画法一、放大电路的三种根本组态一、放大电路的三种根本组态 共射组态共射组态(CE) 共集组态共集组态(CC) 共基组态共基组态(CB)FET放大电路的三种根本组态放大电路的三种根本组态 共源组态共源组态(CS) 共漏组态共漏组态(CD) 共栅组态共栅组态(CG)二、根本放大电路的动态分析二、根本放大电路的动态分析求静态任务点,根据求静态任

21、务点,根据Q Q点计算小信号模型参数,点计算小信号模型参数,如如rberbe;确定交流通路;确定交流通路;画出微变等效电路;画出微变等效电路;计算动态性能目的如计算动态性能目的如AvAv、RiRi、RoRo。放大电路分析的普通步骤:放大电路分析的普通步骤:1共射放大电路的动态分析共射放大电路的动态分析求电压放大倍数求电压放大倍数beLbebLbiovrRrIRIVVA计算输入电阻计算输入电阻bebbebbbeibibiiiiirRrRRrVRVRVVIVR/2121计算输出电阻计算输出电阻ccecoRrRR/LCLRRR/求电压放大倍数求电压放大倍数)1()1(LbebLbbebiRrIRIr

22、IV)1(LboRIV1)1()1(LbeLiovRrRVVA且且1vA共集放大电路的电压放共集放大电路的电压放大倍数近似为大倍数近似为1,又称为,又称为射极跟随器。射极跟随器。2共集放大电路的动态分析共集放大电路的动态分析)1 (/)1 (LbebLbeibiibbiiiiiRrRRrVRVVIRVVIVR计算输入电阻计算输入电阻)1()1(LbebLbbebiRrIRIrIVbebirRR/共射放大电路共射放大电路共集放大电路输入电阻大共集放大电路输入电阻大比较比较eosbbeoRboRbboRVRRrVIIIIIIIee/) 1 () 1 (01/)1 (|0sbbeeeosbbeooR

23、voooRRrRRVRRrVVIVRLS计算输出电阻计算输出电阻coRR 共射放大电路共射放大电路比较比较共集放大电路输出电阻小共集放大电路输出电阻小求电压放大倍数求电压放大倍数计算输入电阻计算输入电阻3共基放大电路的动态分析共基放大电路的动态分析beLbebLbiovrRrIRIVVA1/1)(1 ()1 (beeeibeiieibeiieibiiiirRRVrVVRVrVVRVIVIVR1/sbbeeoRRrRR比较共集放大电路输出电阻比较共集放大电路输出电阻计算输出电阻计算输出电阻RoRc.OI+-.OV0/.beSbebebIRRrrI0.bI【例】【例】三极管三极管CE放大电路如图放

24、大电路如图3.1.15所示,设三极管在静态所示,设三极管在静态任务点附近的任务点附近的50。试计算:。试计算:1Av、Ri、Ro;2假设改用假设改用100的三极管,重新计算的三极管,重新计算Av、Ri、Ro;3假设不接假设不接Ce,对电路的性能目的有何影响?,对电路的性能目的有何影响? V5 . 32 . 615122 . 6212bbCCbBRRVRV14 . 42 . 6/15/21bbbRRRk026. 02514 . 47 . 05 . 3)1 (7 . 0ebBBQRRVI mA3 . 1BQCQEQIII mAk 2 . 13 . 12651200mV26)1 (EQbbbeIrr

25、解:解:RbBVRe1k 2 . 13 . 12651200mV26)1 (EQbbbeIrr622 . 1)3/3(50)/(RcbeLvrRAk4 . 1/21bebbirRRRk3/ccecoRrRR2假设改用假设改用100的三极管的三极管0136. 021014 . 47 . 05 . 3BQI mA36. 1CQEQII mAk1 . 236. 126101200ber711 . 2)3/3(100vAk4 . 11 . 2/2 . 6/15iRk3coRRRe能抑制温漂,稳定静能抑制温漂,稳定静态任务点,还允许态任务点,还允许在一在一定范围内选择。定范围内选择。=50=100IEQ

26、 1.3mA 1.36mAAv -62 -71rbe 1.2k 2.1k3假设不接假设不接Ce73. 02512 . 1) 3/3(50)1 ()/(ebeLciovRrRRVVAk2 . 42512 . 1/2 . 6/15)1 (/21ebebbiRrRRRk3coRR为什么需求接旁路电容为什么需求接旁路电容Ce ?【例】【例】由三极管构成的电流源电路由三极管构成的电流源电路如下图。设三极管的如下图。设三极管的50,rce50 k。要求:。要求:1写出写出IC与与VZ的关系式;的关系式;2计算电流源的输出电阻计算电流源的输出电阻Ro;3分析当负载电阻分析当负载电阻RL改改动时,电流源的静态

27、任务条动时,电流源的静态任务条件。件。解:解:14 .1051. 07 . 06V7 . 0eZEQCQCRVIII mA2计算计算Ro0)()/(ebozbbebRIIrRrI)()(oeboceboVRIIrIIceebeezbbeecezbebeeooorRrRrRrRrrRRrRIVR1)/(/12284 .102651100mV26)1 (CQbbbeIrrM78. 1505102285105011ceebeeorRrRR该电流源电路有很高的输出电阻,因此具有较理该电流源电路有很高的输出电阻,因此具有较理想的恒流源特性。想的恒流源特性。当当 时,时,beerR ceceebeeorr

28、RrRR13当负载电阻当负载电阻RL增大到使增大到使VCEQ0.7V时,晶时,晶体管进入饱和区,体管进入饱和区,ICQIEQ,因此,因此ICQ无法继续坚无法继续坚持恒流。持恒流。V7 . 0)(CQLeCCCEQIRRVVk 576. 051. 04 .107 . 0127 . 0eCQCCLRIVR该恒流源电路仅允许负载该恒流源电路仅允许负载RL在在0576之之间变化。间变化。4FET放大电路的动态分析放大电路的动态分析共源共源CS放大电路放大电路LmgsLgsmiovRgVRVgVVA21/gggiiiRRRIVRddsdRVoooRrRIVRLs/011LmLmLgsmgsLgsmiov

29、RgRgRVgVRVgVVA21/gggiRRRR共漏共漏CD放大电路放大电路+-svsRgR1gR2gRRLRgdsmmoomoogsmoRVooogRRgRVVgVRVVgVIVRLs1/110.OI+-.OVsRLmgsLgsmiovRgVRVgVVAmmgsmgsgsiiigRgRVgRVVIVR1/11共栅共栅CG放大电路放大电路+-svsRRdRLR+-svsRRdRLRgsdgsvgsmvg+-+-iv+-iIdRVoooRIVRLs0+-0svsRRdRLRgsdgsvgsmvg+-+-iv+-iI+-ovoi直流负载线方程直流负载线方程)(ecCCCCERRIVV直流负载线直

30、流负载线+-Rb+-viCiOvLCCERivLR交流负载线方程交流负载线方程直流负载线直流负载线直流负载线方程直流负载线方程)(ecCCCCERRIVV交流负载线交流负载线CEvCEv截止失真LCQCERIv饱和失真VVvCEQCE7 . 0最大不失真输出幅度min(,)omCECEVvv三、放大电路三种组态性能目的的比较三、放大电路三种组态性能目的的比较 电压增益 输入电阻 输出电阻 特 点 用 途 共射 (CE)共源(CS) 反相反相, 电压增益大 较大 (几千欧) 较大 (Rc) 既 有 电 压电 压放 大放 大 和 电电流 放 大流 放 大 作用 应 用 广泛, 中间中间级级 共集

31、(CC)共漏(CD) 同相同相, 近似为1 最大 最小 输 入 电 阻输 入 电 阻高高、 输出电输出电阻低阻低 阻 抗 变阻 抗 变换换 或 电流放大 共基 (CB)共栅(CG) 同相同相, 电压增益较大 最小 (几十欧) 较大 (Rc) 频 率 特 性频 率 特 性好好 宽 频 或高 频高 频 放大电路 2.2.4、多级放大电路、多级放大电路多级放大电路可以充分利用各个单级放大电路的优点,满多级放大电路可以充分利用各个单级放大电路的优点,满足各种不同的要求。足各种不同的要求。1级间耦合级间耦合衔接原那么:静态时各级应设置适宜的静态任务点;衔接原那么:静态时各级应设置适宜的静态任务点; 动态

32、时信号能实现畅通有效的传送。动态时信号能实现畅通有效的传送。 阻容耦合阻容耦合优点是电路简单,各级静优点是电路简单,各级静态任务点相不影响,在分态任务点相不影响,在分立元件电路中运用广泛。立元件电路中运用广泛。缺陷是不能放大频率较低缺陷是不能放大频率较低的信号和直流信号,低频的信号和直流信号,低频呼应较差,且不便于集成呼应较差,且不便于集成化。化。优点是低频特性好,可优点是低频特性好,可以放大变化缓慢的信号,以放大变化缓慢的信号,易于集成化。缺陷是各易于集成化。缺陷是各级静态任务点相互影响,级静态任务点相互影响,分析、设计和调试较困分析、设计和调试较困难;并且还存在零点漂难;并且还存在零点漂移

33、问题。移问题。 直接耦合直接耦合 变压器耦合变压器耦合优点是各级静态优点是各级静态任务点互不影响,任务点互不影响,能实现阻抗变换。能实现阻抗变换。缺陷是频率特性缺陷是频率特性不好,且非常笨不好,且非常笨重。重。 光电耦合光电耦合抗干扰才干强,数字电路中运用广抗干扰才干强,数字电路中运用广泛。泛。2多级放大电路的性能目的多级放大电路的性能目的 nkvkvnvvnoonooioivAAAAVVVVVVVVA121) 1(1210应思索负载效应:后一级放大电路的输入电阻作应思索负载效应:后一级放大电路的输入电阻作为前一级放大电路的负载对它的影响。为前一级放大电路的负载对它的影响。iiiiIVRR1多

34、级电路的输入电阻就是第一级放大电路的输入电阻,当多级电路的输入电阻就是第一级放大电路的输入电阻,当第一级为第一级为CC电路时,应思索第二级输入电阻的影响。电路时,应思索第二级输入电阻的影响。onoRR 多级电路的输出电阻就是末级放大电路的输出电阻,当多级电路的输出电阻就是末级放大电路的输出电阻,当末级电路为末级电路为CC电路时,应思索末前级输出电阻的影响。电路时,应思索末前级输出电阻的影响。CET1和和CCT2组成组成 交流通路交流通路 111211(/)ociibeVRRAVrCE组态,组态,Ri2为第一级负载为第一级负载2221222(1)(/)(1)(/)oeLobeeLVRRAVrRR

35、CC组态,组态,T2射极负载射极负载 LeRR/211212222/,/(1)(/)ibbbeibbeeLRRRrRRrRR12121222/1oiiibebcooeVAAAVRRrRRRRRCET1和和CET2组成组成 交流通路交流通路 1bR2bR1ber11bi 1bi1cR2ber22bi 2bi2cR2eR+-+-+-iv1ovovb1c1e1b2c2e2)/(121bebbirRRR2222)1 (ebeiRRR1bR2bR1ber11bi 1bi1cR2ber22bi 2bi2cR2eR+-+-+-iv1ovovb1c1e1b2c2e22iR2coRR 21vvvAAA12112

36、1211111111.1/)/(bebbbebbeiCiebebOiOvrRRrRrRRvvvvvvA1121/ibbbeRRRr22ibeRr222112ibeRn Rn r 11211oiibeVRAVr12121222/iioceAAAn nRRRrn【例】【例】 分析图示电路,画出交流通路,设分析图示电路,画出交流通路,设T1T1、T2T2和和T3T3的的,rberbe一样,试阐明各电路组态,指出输出电一样,试阐明各电路组态,指出输出电压和输入电压间的相位关系压和输入电压间的相位关系 解解:T1为为CE组态,输出与组态,输出与输入相差输入相差180,即,即 T2为为CB组态,输出与输组

37、态,输出与输入同相位,即入同相位,即 T3为为CC组态,输出与输组态,输出与输入同相位,即入同相位,即所以输出与输入之间的相所以输出与输入之间的相位:位:18010218032103【例】【例】知知125,rbb=300,求,求1电压放大倍数;电压放大倍数;2输入电阻输入电阻c1RbR1R2rbe1Re1ib1ib1Re2 rbe2ib2ib2R4+vi_b2e2c2b1e1+vo_解:解:1V36. 45 . 751515AVmA26. 012511007 . 036. 451)1 (7 . 036. 4)1 ()1 (11ebBEQRRIIRb2ReRb1RbAk4 . 526. 0265

38、130026)1 (11EQbbbeIrrV125. 3201220552322bbBRRRVmA81. 07 . 0125. 322eEQRIk94. 181. 0265130081. 026)1 (2bbberr)/)(1 ()/)(1 (211211iebeievRRrRRAk 038. 050194. 1/31/222beeirRRk 038. 0038. 0/12/21ieRR265. 0038. 051361. 5038. 051)/)(1 ()/)(1 (211211iebeievRRrRRA505. 894. 133. 050242bevrRA254. 2505. 8265. 021vvvAAAc1RbR1R2rbe1Re1ib1ib1Re2 rbe2ib2ib2R4+vi_b2e

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