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文档简介

1、共射极电路分析第1页,共25页,2022年,5月20日,7点8分,星期一一、电路参数对静态工作点的影响1. Rb对Q点的影响 Rb增大,IBQ减小,Q点沿直流负载线下移; Rb减小,IBQ增大,Q点沿直流负载线上移。如图所示。电路参数对Q点的影响第2页,共25页,2022年,5月20日,7点8分,星期一2. Rc对Q点的影响Rc的变化, 仅改变直流负载线的N点, 即仅改变直流负载线的斜率。Rc减小, N点上升, 直流负载线变陡, 工作点沿iB=IBQ这一条特性曲线右移。Rc增大, N点下降, 直流负载线变平坦, 工作点沿iB=IBQ这一条特性曲线向左移。如上图(b)所示。第3页,共25页,20

2、22年,5月20日,7点8分,星期一3. UCC对Q点的影响 UCC的变化不仅影响IBQ, 还影响直流负载线, 因此, UCC对Q点的影响较复杂。 UCC上升, IBQ增大, 同时直流负载线M点和N点同时增大, 故直流负载线平行上移, 所以工作点向右上方移动。 UCC下降, IBQ下降, 同时直流负载线平行下移。所以工作点向左下方移动。如上图(c)所示。 实际调试中, 主要通过改变电阻Rb来改变静态工作点, 而很少通过改变UCC来改变工作点。 第4页,共25页,2022年,5月20日,7点8分,星期一二、放大电路的动态分析1、动态的概念晶体管放大器电路中有交流电通过,此时的放大电路的工作状态成

3、为动态。第5页,共25页,2022年,5月20日,7点8分,星期一2、微变等效电路法(1)等效交流通路画法:将电容和电源看成短路第6页,共25页,2022年,5月20日,7点8分,星期一(2)三极管微变等效第7页,共25页,2022年,5月20日,7点8分,星期一(3)微变等效电路第8页,共25页,2022年,5月20日,7点8分,星期一三、放大电路的性能指标(1) 电压放大倍数Au第9页,共25页,2022年,5月20日,7点8分,星期一第10页,共25页,2022年,5月20日,7点8分,星期一第11页,共25页,2022年,5月20日,7点8分,星期一实际中, 也可通过实验方法测得ro,

4、 测量原理图如下图 所示。 第一步令RL时, 测出放大器开路电压Uo。 第二步接入RL, 测得相应电压为Uo。ro测量原理图第12页,共25页,2022年,5月20日,7点8分,星期一四、静态工作点的稳定及其偏置电路(1) 温度上升, 反向饱和电流ICBO增加, 穿透电流ICEO=(1+)IICBO也增加。 反映在输出特性曲线上是使其上移。 (2) 温度上升, 发射结电压UBE下降, 在外加电压和电阻不变的情况下, 使基极电流IB上升。 (3) 温度上升, 使三极管的电流放大倍数增大, 使特性曲线间距增大。 第13页,共25页,2022年,5月20日,7点8分,星期一第14页,共25页,202

5、2年,5月20日,7点8分,星期一图1 电流反馈式偏置电路第15页,共25页,2022年,5月20日,7点8分,星期一(1) 要保持基极电位UB恒定, 使它与IB无关, 由上图可得:此式说明UB与晶体管无关, 不随温度变化而改变, 故UB可认为恒定不变。第16页,共25页,2022年,5月20日,7点8分,星期一 (2) 由于IE=UE/Re, 所以要稳定工作点, 应使UE恒定, 不受UBE的影响, 因此要求满足条件:稳定工作点的过程可表示如下:第17页,共25页,2022年,5月20日,7点8分,星期一第18页,共25页,2022年,5月20日,7点8分,星期一对上图所示静态工作点, 可按下

6、述公式进行估算:第19页,共25页,2022年,5月20日,7点8分,星期一如要精确计算, 应按戴维宁定理, 将基极回路对直流等效为如图所示, 然后按下式计算直流工作状态:第20页,共25页,2022年,5月20日,7点8分,星期一图1的微变等效电路第21页,共25页,2022年,5月20日,7点8分,星期一图1的动态分析如下所述: (1) 电压放大倍数第22页,共25页,2022年,5月20日,7点8分,星期一(2) 输入电阻ri:(3) 输出电阻ro:第23页,共25页,2022年,5月20日,7点8分,星期一例:设图1中UCC=24V, Rb1=20k, Rb2=60k, Re=1.8 k, Rc=33k, =50 , UBE=0.7V,求其静态工作点。第24页,共25页,2022年,5月20日,7点8分,星期一小结:1

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