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文档简介
A/r---1*7~
第一早
2.4.1电路如图题2.4.1所示。(1)利用硅二极管恒压降模型求电路的卜和V。的值;(2)在室
温(300K)的情况下,利用二极管的小信号模型求V。的变化范围。
解(1)求二极管的电流和电压
%。-2丫。_(10—2xO.7)V
D8.6x10-3A=8.6松
R1X103Q
Vo=2%=2x0.7V=1.4V
(2)求v。的变化范围
图题2.4.1的小信号模型等效电路如图解2.4.1所示,温度T=300K。
d
1D8.6mA
当如=12=%时,则
2?
Av0=\VDD--^—=±1Vx-—2X302Q__.=±6MV
DD
°R+2rd(1000+2x3.02Q)
v0的变化范围为(V。+Av0)~(V。-A%),即L406V〜1.394V。
2.4.3二极管电路如图243所示,试判断图中的二极管是导通还是截止,并求出AO两端电压
VA。。设二极管是理想的。
解图a:将D断开,以O点为电位参考点,D的阳极电位为-6V,阴极电位为-12V,故D
处于正向偏置而导通,VAO=-6V。
图b:D的阳极电位为-15V,阴极电位为-12V,D对被反向偏置而截止,VAO=-12V。
图c:对Di有阳极电位为0V,阴极电位为-12V,故Di导通,此后使D2的阴极电位为0V,
而其阳极为一15V,故D2反偏截止,VAO=0V。
图d:对Di有阳极电位为12V,阴极电位为0V,对D2有阳极电位为12V,阴极电位为
6V.故D2
更易导通,此后
;
使VA=—6V
DI反三15V偏而截止,
故工
6V»工
2.4.4试判断图题244中二极管是导通还是截止,为什么?
解图a:将D断开,以“地”为电位参考点,这时有
10*。
xl5V=1V
(140+10)2
2kQ_5kQ_
xlOV+x15V=3.5V
(18+2)AQ(25+5)2
D被反偏而截止。
图b:将D断开,以“地”为参考点,有
10人。
xl5V=1V
(140+10)%。
2kQ_5kQ_
x(-10V)+xl5V=1.5V
(18+2)AQ(25+5)kQ
D被反偏而截止。
图c:将D断开,以“地”为参考点,有
10*。
xl5V=1V
(140+10火。
-2AQ5kQ
x20V+xl5V=0.5V
(18+2)2(25+5汝。
D被正偏而导通。
2.4.7电路如图题2.4.7所示,D1(D?为硅二极管,当埼=6sinatV时,试用恒压降模型和
折线模型(Vth=0.5V,0=200。)分析输出电压V。的波形。
解(1)恒压降等效电路法
当OVIVilVO.7V时,D|、D2均截止,v°=Vi;当Vi20.7V时;D|导通,D?截止,vo=
0.7V:当ViWO.7V时,D?导通,Di截止,v°=-0.7V。片与v。波形如图解247a所示。
(2)折线等效电路如图解2.4.7b所示,图中V(h=O.5V,rD=200Oo当OVIVjlCO.5V
时>D|,D2均截止,Vo-Vj;Vj'O.5V时,D।导通,Dj截止。VjW—0.5V时)D?导通,
Di截止。因此,当v^O.5V时有
匕-九
%+以
R+小
(6-0.5)V
x200+0.5V«1.42V
(1000+200)0
同理,Vi<-0.5V时,可求出类似结果。
Vi与V。波形如图解2.4.7c所示。
2.4.8二极管电路如图题2.4.8a所示,设输入电压Vl(t)波形如图b所示,在0<t<
5ms的时间间隔内,试绘出v。(t)的波形,设二极管是理想的。
解V,(t)<6V时,D截止,v°(t)=6V;vi(t)26V时,D导通
%。)="J'i"X200+6V=-v,(f)+3V
°(200+200)02'
图解2.4.8
2.4.13电路如图题2.4.13所示,设二极管是理想的。(a)画出它的传输特性;(b)若输
入电压Vi=Vi=20sinmV,试根据传输特性绘出一周期的输出电压V。的波形。
解(a)画传输特性
OVviVl2V时,DpD2均截止,VO=V|;
vR12V时,D|导通,D2截止
12kQ62
Xv+
v。=;xl2V-v,+4V
(6+12)K2(6+12)23'
一IOVVVIVO时,DPD2均截止,vo=vi;
ViW-lOV时,D2导通,Di截止
6kQ210
%Xv+x(-10)V=v,
(6+12UQ;(6+12)23'T
传输特性如图解2.413中a所示。
(b)当Vo=V[=20sin3tV时,v0波形如图解2.4.13b所示。
ItiMM13
2.5.2两只全同的稳压管组成的电路如图题2.5.2所示,假设它们的参数V2和正向特性的
V,h、忖为已知。试绘出它的传输特性。
解当lv/<(Vz+Vth)时,Dzi、Dz2均截止,VO=VI;
Ivjl>(Vz+Vth)时,Du、Dz2均导通
V/一%一匕/,
%'rd+vz+%
R+Q
2.52
传输特性如图解2.5.2所示。
第A7T-二-----J早±Z.
3.1.1测得某放大电路中BJT的三个电极A、B、C的对地电位分别为VA=-9V,VB=-6V,
Vc=6.2V,试分析A、B、C中哪个是基极b、发射极e、集电极c,并说明此BJT是NPN
管还是PNP管。
解由于错BJT的IVBEQ0.2V,硅BJT的IVBECO.7V,已知用BJT的电极B的VB=-6
V,电极C的Vc=-6.2V,电极A的VA=-9V,故电极A是集电极。又根据BJT工作在
放大区时,必须保证发射结正偏、集电结反偏的条件可知,电极B是发射极,电极C是基极,
且此BJT为PNP管。
(e)(d)
mK3.2.i
3.2.1试分析图题3.2.1所示各电路对正弦交流信号有无放大作用。并简述理由。(设各电容
的容抗可忽略)
解图题3.2.la无放大作用。因Rb=O,一方面使发射结所加电压太高,易烧坏管子;另一
方面使输人信号埼被短路。
图题3.2.1b有交流放大作用,电路偏置正常,且交流信号能够传输。
图题3.2.1c无交流放大作用,因电容CM隔断了基极的直流通路。
图题3.2.id无交流放大作用,因电源V”的极性接反。
3.3.2测量某硅BJT各电极对地的电压值如下,试判别管子工作在什么区域。
(a)Vc=6VVB=0.7VVE=0V
(b)VC=6VVB=2VVE=1.3V
(c)Vc=6VVB=6VVE=5.4V
(d)Vc=6VVB=4VVE=3.6V
(o)Vc=3.6VVB=4VVE=3.4V
解(a)放大区,因发射结正偏,集电结反偏。
(b)放大区,VBE=(2—1.3)V=0.7V,VCB=(6-2)V=4V,发射结正偏,集
电结反偏。
(C)饱和区。
(d)截止区。
(e)饱和区。
3.3.5设输出特性如图题3.3.1所示的BJT接成图题3.3.3所示的电路,具基极端上接VBB
=3.2V与电阻Rb=20kQ相串联,而Vcc=6V,RC=2OOQ,求电路中的m、上和VCE的
值,设VBE=O.7VO
解/噎々BE=Qi25mA
&
由题3.3.1已求得6=200,故
Ic=伊B=200x0.125机A=25mA
VC£=VCC-ZCRC=IV
3.3.6图题3.3.6画出了某固定偏流放大电路中BJT的输出特性及交、直流负载线,试求:
(1)电源电压Vcc,静态电流IB、Ic和管压降VCE的值;(2)电阻Rb、Rc的值;(3)输出电
压的最大不失真幅度;(4)要使该电路能不失真地放大,基极正弦电流的最大幅值是多少?
Mtt3.3.6
解(1)由图3.3.6可知,直流负载线与横坐标轴的交点即Vcc值的大小,故Vcc=6V,
山Q点的位置可知,IB=20M,IC=1mA,VCE=3Vo
(2)由基极回路得:Rb^-^=300kQ
【B
丫._%
由集一射极回路得Rc===32
Ir
(3)求输出电压的最大不失真幅度
由交流负载线与输出特性的交点可知,在输人信号的正半周,输出电压VCE从3V到0.8V,
变化范围为2.2V;在输入信号的负半周,输出电压VCE从3V到4.6V,变化范围为1.6V。
综合起来考虑,输出电压的最大不失真幅度为1.6V。
(4)基极正弦电流的最大幅值是2。3。
3.4.1画出图题3.4.1所示电路的小信号等效电路,设电路中各电容容抗均可忽略,并注意标出
电压、电流的正方向。
解图题3.4.1所示各电路的小信号等效电路如图解3.4.1所示。
UIuh
悔5I4I
3.4.2单管放大电路如图题342所示已知BJT的电流放大系数B=50。(1)估算Q点;
(2)画出简化H参数小信号等效电路;(3)估算BJT的朝人电阻小;(4)如输出端接入4
kQ的电阻负我,计算Ay=%及Ays=%。
解(1)估算Q点
=40,4Ic=pIB=2mA
Rb
%=%一i<R<=4V
(2)简化的H参数小信号等效电路如图解3.4.2所示。
(3)求以
26//1V26/72V
%=200Q+(1+/)—=200。+(1+50)—二863Q
1E2,〃A
区=.*,(时”&)-6
匕rbe%
区/工=4』_=4上四——73
4s
匕匕匕&+&
3.4.5在图题3.4.5所示电路中设电容Ci、C2、C3对交流信号可视为短路。(1)写出静态电流
Ic及电压VCE的表达式;(2)写出电压增益4,、输入电或Ri.和输出电阻Ro的表达式;(3)
若将电容C3开路,对电路将会产生什么影响?
解(1)Ic及VCE的表达式
,C=伊B~
%£=%—〃(&+品)
(2)Ay、Ri.和Ro的表达式
;_伙RJK)
Ay一
be
R,=R}IIrheRo«R2
(3)C3开路后,将使电压增益的大小增加
;_例(&+&)11号]
勺一
%
同时Ro也将增加,R。a2+&。
3.5.2如图题3.5.2所示的偏置电路中,热敏电阻R,具有负温度系数、问能否起到稳定工作点
的作用?
图题3.5.2
解图题352a所示电路能稳定Q点,过程如下:
T个卜”
LI”
图题352b所示电路不能稳定Q点,因为
T个1小
3.5.4电路如图3.5.4所示,设8=100,试求:(1)Q点;(2)电压增益和
AV2=;(3)输入电阻Ri;(4)输出电阻R01和R02、
解(1)求Q点
%=^~小4.3V
怎I+&,2
'x1F-—~=I.SinA
CERe
%=%—"+()=2.W
8=方=184A
(2)求6及Ri
26/72V图题
“=力+(l+£)-^"66kQ3.5.4
IE
/?,=%IIRh2II[rbe+(1+£)凡人8.2m
(3)AVI=S=SV:限RX-0.79
匕匕匕7+(1+&+&
VVV,
42々2_丫02
匕匕匕%+(1+06
(4)求R。1和Rs、
ROi~Rc-2kQ
rbe+(&J凡2"&)〜Re
R()2=&"
1+0
3.6.3共基极电路如图题363所示。射极电路里
接入一恒流源,设-=100,R.=0,勺=00。
试确定电路的电压增益、输入电阻和输出电阻。
U
R,
IAI
26/71V
解rbe=%,+(I+—X2.8K1
1E
其中IE=1.01mA。
'268
rbe
R=«28Q
"0
R。xK7.50
3.7.1某放大电路中Av的数幅频特性如图题3.7.1所示。(1)试求该电路的中频电压增益
IAV1WI,上限频率后,下限频率fL;(2)当输人信号的频率f=fL或f=fH时,该电路实际的
电压增益是多少分贝?
解⑴由图题3.7.1可知,中频电压增益lA.1=1000,上限频率人均=10七2,下
限频率fL=l02HZ。
(2)当£=尢或£=加时,实际的电压增益是57dB。
2Q\g\A
3.7.3-放大电路的增益函数为
A(s)=10——-——・一
s+2〃xl01+
(2^-xlO6)
试绘出它的幅频响应的波特图,并求出中频增益、下限频率尢和上限频率储以及增益下降到1
时的频率。
解对于实际频率而言,可用s=J24代人原增益传递函数表达式,得
:in必矿110________]
+2^x10]।R浦。-塔)(1+j/)
2-x1()6
6
由此式可知,中频增益IAMI=10,f=10HZ,fH=10HZo其幅频响应的波特图如图解3.7.3
所示。增益下降到1时的频率为IHZ及10MHZ,
图M3.7.3
3.7.6—高频BJT,在Ic=1.5mA时,测出其低频H参数为:小=1[1<。,B°=50,特征频率
fT=100MHz,Cb,c=3pF,试求混合口型参数g,”、%%、%),、Cb.eo
-3
gn,=—==57.69x10S=57.69mS
re26mV
r.=£=866.7Qr.=r,-r,=233.30
be°bebebe
om
C,=-^=92pF—2MHz
be2宿pp
3.7.8电路如图3.5.1所示(射极偏置电路),设在它的输人端接•内阻Rs=5KQ的信号源.电
路参数为:Rbi=33KQ,Rb2=22KQ。Re=3.9KQ,Rc=4.7KQ,RL=5.1KQ,
Ce=50uF(与Re并联的电容器).
Vcc—5V.IE^O.33mA,30=120,
rce=300KQ,rbb,=500,fT=700MHZ
及Re=IpF。
求:(1)输入电阻Ri;
(2)中频区电压增益IAVMI
(3)上限频率加。
解(1)求R,
26/71V
+(1+0-^“9.58皿
&=RhiII凡2II“«5.55m
图3.5.1
(2)求中频电压增益I4何I
因心»凡
故
应小丝g-64
rbe
(3)求上限频率良
s,„k12.96加S
26/77V
r=巨。9.472
"gm
«2.89pF
%2析
C=Cbe+(l+gmRjChe=34.9SPF
其中代=&〃&。2.45&。0
R”+R")S2.652
1
/H。1.72MHz
2兀RC
第四章
4.1.3一个JFET的转移特性曲线如图题4.1.3所示,试问:
(1)它是N沟道还是P沟道FET?
(2)它的夹断电压Vp和饱和漏极电流IDSS各是多少?
解由图题4.1.3可见,它是N沟道JFET,
其Vp=-4V,IDSS=3ITIAO
图题4.1.3
4.3.3一个MOSFET的转移特性如图题4.3.3所示(其中漏极电流iD的方向是它的实际方向)。
试问:
(1)该管是耗尽型还是增强型?
(2)是N沟道还是P沟道FET?
(3)从这个转移特性上可求出该FET的夹断电压
VP,还是开启电压VT?其值等于多少?
解由图题4.3.3可见,它是P沟道增强型MOSFET,
其VT=-4V。
图胭4.3.3
4.4.1增强型FET能否用自偏压的方法来设置静态工作点?试说明理由。
解由于增强型MOS管在VGS=0时,VD=0(无导电沟道),必须在IVGSI>IVTI(V「为开启
电压)时才有iD,因此,增强型的MOS管不能用自偏压的方法来设置静态工作点。
4.4.4已知电路参数如图题4.4.4所示,FET工作点上的互导gm=lms,设rd»Rd»(1)
画出小信号等效电路;(2)求电压增益Av;(3)求放大电路的输入电阻Ri。
解(I)画小信号等效电路忽略可画出图题4.4.4的小信号等效电路,如图解4.4.4所示。
(2)求Av
2=*^=上U.3
V,l+g〃A1+1x2
(3)求Ri
/?,=/??3+(/?slII2075W1
4.5.1电路参数如图题451所示。设FET的参数为gm=0.8ms,rd=200kQ;3AG29(T2)的
0=40,rbc=lkOo试求放大电路的电压增益Av和输入电阻Ri。
解(1)求A,
由于1>>山,故中可忽略,图题451的小信号等效电路如图解451所示。由图有
面=乙心+(1+夕阳]
j%+(l+0&j「+(1+40)x0.18/=838/
Rd'1
"=-&+/)=-9.38。=g,%
-oV
j_6mgs
〃-9.38
y0=g,%R-=-9.38/〃R-40%,R=-49.38〃
-ovo8V
=-49.38/.,1R=49.38x——x2®8.3匕,
b
9.389.38即
0=%+匕=9.3%
V8.3匕
A=0n=—Ax0.89
匕9%
(2)求Ri
R,=(3+(R«JIRQx凡3=5.1MQ
4.5.4电路如图题454所示,设FET的互导为的,Q很大;BJT的电流放大系数为B,
输人电阻力小。试说明T1、T2各属什么组态,求电路的电压增益Av、输人电阻Ri;及输出
电阻Ro的表达式。
g
WI&4,S4
解(1)T|、T2的组态
「为源极输出器,T2为共射极电路。
(2)求Av
l+g/加
-g/(R,lla)
Az2
1+g,.公
(3)求Ri和Ro
段。凡
Ro«Rc
第五章
5.1.1在甲类、乙类和甲乙类放大电路中,放大管的导通角分别等于多少?它们中哪一类放大
电路效率最高?
解在输入正弦信号情况下,通过三极管的电流ic不出现截止状态(即导通角0=2n)的
称为甲类;在正弦信号一个周期中,三极管只有半个周期导通(0=n)的称为乙类;导通
时间大于半周而小于全周("V。<2兀)的称为甲乙类。其中工作于乙类的放大电路效率最
高,在双电源的互补对称电路中,理想情况下最高效率可达78.5%。
5.2.2一双电源互补对称电路如图题5.2.2所示,设已知Vcc=12V,RL=16Q,为正
弦波。求:(1)在BJT的饱和压降VCES可以忽略不计的条件下,负载上可能得到的最大输出
功率P°m;(2)每个管子允许的管耗PCM至少应为多少?(3)每个管子的耐压IV(BR)CEOI应大
于多少?
解(1)输出功率
(12V)
Pom===4.5W
om2R,2xl6Q
(2)每管允许的管耗
PCM202%“=0.2x0.45W=0.9W
(3)每管子的耐压
I%K)C£OIN2%=2X12V=24V
5.2.4设电路如图题522所示,管子在输人信号vj作用下,在一周期内T1和T2轮流导电约180°,
电源电压Vcc=20V,负载RL=8Q,试计算:
(1)在输人信号Vi=10V(有效值)时,电路的输出功率、管耗、直流电源供给的功率和
效率;
(2)当输人信号看的幅值为Mm=Vcc=20V时、电路的输出功率、管耗、直流电源供给
的功率和效率。
解(1)Vi=10V时
V,„=V2V,.=VIx10V=14V,A=1
V„,„=4V,„=14V
输出功率玲.匚"=1•匕L庄卬=12.25卬
0
2RL2RL28
每管的管耗耳|=鸟2='-(%占"_匚丝)=,(也"3_*)WB5.02W
nr2R,7t483,144
两管的管耗PT=”T\=10.041V
电源供给的功率&=综+6=12.25+10.04=22.29W
p1225
效率77=/1乂100%=三上X100%~54.96%
Pv22.29
(2)匕,=Vcc=20丫时,Vo,„=AvVim=Vcc=20V
=j_V^cc=j_x20^w=25W
°2R,28
2V2rrV2
PT=2P.n=—-----«6.85W
T"RL兀4
Pv=P0+PT=25+6.85=31.85W
〃=X100%=X100%=78.5%
Pv31.85
5.3.1一单电源互补对称功放电路如图题5.3.1所示,设埼为正弦波,即=8。,管子的饱和
压降VCES可忽略不计。试求最大不失真输出功率Pom(不考虑交越失真)为9W时,电源电
压Vcc至少应为多大?
解由
22
p_(Vcc/2)_(Vcc)
M
"2RL8勺
则有
%N做几=J8X8QX9W=24V
5.3.3-单电源互补对称电路如图题5.3.3所示,设T|、T2的特性完全对称,片为正弦波,
Vcc=12V,RL=8Q。试回答下列问题:(1)静态时,电容C2两端电压应是多少?调整哪个
电阻能满足这一要求?(2)动态时,若输出电压v°出现交越失真,应调整哪个电阻?如何调
整?(3)若R|=R2=L1KQ,「和T2的B=40,IVBRI=0.7V,PCM=400mw,假设
D2、R2中任意一个开路,将会产生什么后果?
解(1)静态时,C2两端电压应为VC2=VCC/2=6V,调整R1或R?可满足这一要求。
(2)若v°出现交越失真,可增大R2。
(3)若Di、D2或R2中有一个开路,则山于T|、T2的静态功耗为
与=。%:2,与
&+22
“八12V-2x0.7V12V
=40x-------------------x=1156/"W
2.2k。2
即pn=PT]»PCM,所以会烧坏功放管。
/第r/r~八\早1*/
6.1.2电路如图题6.1.2所示,所有BJT的B均很大,VBE=0.7V,且T2、T3特性相同,电路参
数如图。问:(1)T2、T3和R组成什么电路?在电路中起什么作用?(2)电路中T|、Re|起
电平移动作用,保证vi=0时,VO=0。求IREF、Ie3和♦的值。
解(1)12、73和R组成镜像电流源电路,在电路中作为BJTT1的恒流源负载,提高
带负载能力。
(2)当vi=0时,vo=0
_VREF-%E2-(-VEE)
(12-0.7+12)V=23^
UQ
RJ-"(8-0.7)。
“一IC3一(23.3x10-3J
6.2.2双端输入、双端输出理想的差分式放大电路如图题6.2.2所示。求解下列问题(1)
若VH=1500UV。Vi2=500uV,求差模输人电压Vid,共模输入电压丫把的值;(2)若AVD=100,
求差模输出电压丫的;(3)当输入电压为Vid时,若从C2
点输出,求Vc2与Vid的相位关系;(4)若输出电压V。
=1000VH-999vi2时,求电路的从AVD、AVC和KCMR
的值。
解(1)差模输入电压为
vid=vH-匕2=1500//V-500/zV=1000//V
共模输人电压为
v/c=g(%+匕2)=((1500+500)〃丫=1000〃V
(2)AVD=100,差模输出电压为
%=AVDvid=100xl000//V=100mV
(3)匕2与匕d同相。
(4)匕)=1000匕1-999匕2,求AVD、AVD和&、MR
匕=AVDVid+Ac匕c
=A//)(匕1_匕2)+AvcX-(V-J+匕2)
=(Ay。+-Aye)匕1一(Ay。——Avc)匕2
所以
(A,o+gAye)=1000
(AL;Aye)=999
A
则Ac=1,=999.5,KCMR=1$1=999.5
6.2.5电路如图题6.2.5所示,肝£T的gm=2mS,rDS=20kQ,求:(1)双端输出时的差模电
压增iiAVD=(VO|-VO2)/Vjd的值;(2)电路改为单端输出时,AVDI、AvC|和KCMR的值。
解(1)差模电压增益
Vo「V02
AVD
Vid
-gm(RdII3s)=-2mS[6.67kQ]=-13.3
(2)单端输出时;差模电压增益
4丫。1=耳4切=—6.67
共模电压增益
A_公)—2x10-3(6.67x103)_os?
阳—l+g,“(24)-1+2X10-3(20X103)-
共模抑制比
A
C\DI
KCMR罂二2。2
ANltt62.S
Cvci
6.2.7电路如图题6.2.7所示,已知BJT的BI=B2=B3=50,a=2001<。,VBE=0.7V,试求单端
输出时的差模电压增益AVD2、共模抑制比KCMR、差模输入电阻Rm和输出电阻R。。
提示:AB两端的交流电阻
△尺3
rAB=r0=ree31+
rbe3+(凡"&)+43
解R2两端的电压为
RO
V„,«——VEE=-^—(+9)=+3.IV
R2&+R]EE3+5.6
^2-^03-1-0-7
£3A-2mA
(31.2xl03
/
El=IE2=1E3=1机A
=200。+(1+4)1.532
k=2000+(1+0.86AQ
/?II=1.95g
(R2
单端输出差模电压增益
0(&2URJ____________50x3.2__________
A
nVD2
2[4+rM+(1+J-2x[0.1+1.53+(1+50)x0.1]
AB两端交流电阻为
(
PR
1+3e320Q1+0.86^X952.2kQ=3.2MQ
r+1
be3+R|IIR2+凡3/
单端输出的共模电压增益
伙(2I&)50x3.2
人晚2~=-0.0005
2(1+£比,2x(1+50)x3.2x103
共模抑制比
A12
KCMR=24000
小A心0.0005
差模输人电阻R,”=2[4+(1+£)&]=2[01.+1.53+51x0」上。=13.5AQ
输出电阻&=92=4.7kQ
6.2.9电路如图题6.2.9所示,设所有BJT的B=20,rbe=2.5KQ,rce=200KQ,FET的gm=
4mS,其它参数如图所示。求:(1)两级放大电路的电压增益Av=Avl•Av2;(2)Rid和Ro;
(3)第一级单端输出时的差模电压增益Avw=工出、共模电压增益Avcl和共模抑制比KE,
Vid
注:源极恒流源交流等效电阻为
[P(Re5+Rp3)
°IrR3H(rbe6+Rc6)]+rbe5+(Re5+Rp3)J
WISh2.9
解(1)两级放大电路的电压增益
飓3
AVD=Avx-AV2=-g,„RL1
“3+(1+4)年
R
rbe3+(1+^)^-即3
2
rbe3+Q+
=-4x5.lx__-22T13
2.5+(l+20)x0.2
=730
(2)输入电阻Kd=&117xR1=5.1MQ
输出电阻=A”+=24AQ
(3)第一级单端输出时的差模电压增益
1
AVDI=一]gmRL1
(R
1Ri%、
--。VaicII5+(1+B)
2mI27
-1x4x5.l=-10.2
2
Tl、T2源极恒流源交流等效电阻
做3限)
"(rbe6+46)1+rhe5+(&5+Rp3)
2。。1+也源累Q=2664攵。
I2.8+2.5+8.5J
第级单端输出的共模电压增益
AvL盒盟r一二为TW3
共模抑制比
CA\,DI
KCMR
A
—VCl
第七章
7.1.1在图题7.1.1所示的各电路中,哪些元件组成了级间反馈通路?它们所引人的反馈
是正反馈还是负反馈?是直流反馈还是交流反馈?(设各电路中电容的容抗对交流信号均可
忽略)
解图题7.1.1a中,由电阻RI、R2组成反馈通路,引人负反馈,交、直流反馈均有;b
图中,山Rei且人负反馈,交、直流反馈均有,由Rn、Rp引人直流负反馈;c图中,由Rr、
Re2引人负反馈,交、直流反馈均有;d图中,由RI、R2引人负反馈,交、直流反馈均有;e
图中,山A2、R3引人负反馈,交、直流反馈均有;f图中,由R6引人负反馈,交、直流反
馈均有。
(n
图也7.1.1
7.1.2试判断图题7.1.1所示各电路的级间交流反馈的组态。
解图题7.1.1a中,R2、R1引入电压并联负反馈;
b图中,Rei引入电流串联负反馈;
c图中,Rf、Re2引入电流并联负反馈;
d图中,R2、R1引入电压串联负反馈;
e图中,A2、R3引入电压并联负反馈;
f图中,R6引入电流串联负反馈;
7.1.4电路如图7.1.4所示,(1)分别说明Rfl,Rf2引入的两路反馈的类型及各自的主要作用;
(2)指出这两路反馈在影响该放大电路性能方面可能出现的矛盾是什么?(3)为了消除上
述可能出现的矛盾,有人提出将Rf2断开,此方法是否可行?为什么?你认为怎样才能消除
这个矛盾?
解(1)Rfl在第一、三级间引入交、直流负反馈,此直流负反馈能稳定前三级的静态工作点,
其交流反馈为电流串联负反馈,可稳定第三级的输出电流,同忖提高整个放大电路的输人电
阻;Rf2在第一、四级间引入交、直流负反馈,其中直流负反馈为T1;提供直流偏置,且稳
定各级的静态工作点,而其交流反馈为电压并联负反馈,可稳定该电路的输出电压,即降低
电路的输出电阻,另外也降低了整个电路的输人电阻。
(2)Rfl的引入使Rif上升,而Rf2的引入使Rif下降,产生矛盾。
(3)不能断开Rf2,因Rf2是T1的偏置电阻,否则电路不能正常工作。消除上述矛盾的
方法是在的两端并一容量足够大的电容器,去掉Rf2上的交流负反馈,这对输出电压的稳
定不会有很大影响,因为T4是射极输出器。
7.1.6设图题7.1.6所示电路中的开环增益人很大。(1)指出所引反馈的类型;(2)写出
输出电流乙的表达式;(3)说明该电路的功能。
解(1)由R2、R3引入了电流并联负反馈。
(2)在深度负反馈条件下(因开环增益很大),山“虚短”、“虚断”可知
.V
v,«v„«0,/=——-
vff&
i__^_i
f=%+%0
已知&=则
R2==IOQ,/?2»/?,,
.v.-v.
o&ion
(3)此电路可视为压控电流源。
7.2.2某反馈放大电路的方框图如图题722所示。试推导其闭环增益£,/匕的表达式。
解设该放大电路的开环增益为4
A篇人麓A4
小小x
XX01'\+A2F2
A/=——=---=—
X11+AF]
A4
1+A,2F24'2
1+A-P1+44£+4户2
1
I+A2F2
7.2.2
7.3.2负反馈放大电路的反馈系数IR.1=0.01,试绘出闭环电压增益I4建I与开环电压增益
Avo之间的关系曲线。设Avo在1与1000之间变化。
解依据式
及IR,1=0.01,可画出1九"I与Avo的关系曲线如图解7.3.2所示。
7.3.7一运放的开环增益为1(A其最低的转折频率为5Hz。若将该运放组成一同相放大电路,
并使它的增益为100,问此时的带宽和增益一带宽积各为多少?
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