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文档简介
2)产生零点漂移的原因
温度变化导致电阻,管子参数的变化,直流电源波动,元器件老化。如果采用高精度电阻并经过老化处理和采用高稳定度的电源,则晶体管参数随温度的变化将成为产生零点漂移的主要原因。3)零点漂移的严重性及其抑制方法如果零点漂移的大小足以和输出的有用信号相比拟,就无法正确地将两者加以区分。因此,为了使放大电路能正常工作,必须有效地抑制零点漂移。注意:为什么只对直接耦合多级放大电路提出这一问题呢?原来温度的变化和零点漂移都是随时间缓慢变化的,如果放大电路各级之间采用阻容耦合,这种缓慢变化的信号不会逐级传递和放大,问题不会很严重。但是,对直接耦合多级放大电路来说,输入级的零点漂移会逐级放大,在输出端造成严重的影响。特别是当温度变化较大,放大电路级数多时,造成的影响尤为严重。4)抑制零点漂移的方法:a.采用恒温措施,使晶体管工作温度稳定。需要恒温室或槽,因此设备复杂,成本高。b.采用温度补偿法。就是在电路中用热敏元件或二极管(或晶体管的发射结)来与工作管的温度特性互相补偿。最有效的方法是设计特殊形式的放大电路,用特性相同的两个管子来提供输出,使它们的零点漂移相互抵消。这就是“差动放大电路”的设计思想。c.采用直流负反馈稳定静态工作点。d.各级之间采用阻容耦合。5)零点漂移大小的衡量△uIdr=△uOdr/Au△T△uOdr是输出端的漂移电压;△uIdr就是温度每变化1℃折合到放大电路输入端的漂移电压。△T是温度的变化;Au是电路的电压放大倍数;思路:根据电路的约束条件和管子的IB、IC和IE的相互关系,列出方程组求解。如果电路中有特殊电位点,则应以此为突破口,简化求解过程。4.1.2多级放大电路的分析方法1、静态工作点的分析变压器耦合同第二章单级放大电路阻容耦合光电耦合直接耦合例1如图所示的两级电压放大电路,已知β1=β2=50,T1和T2均为3DG8D。计算前、后级放大电路的静态值(UBE=0.6V);
RB1C1C2RE1+++–RC2C3CE+++24V+–T1T21M
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oU.Ui.解:
两级放大电路的静态值可分别计算。
RB1C1C2RE1+++–RC2C3CE+++24V+–T1T21M
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oU.Ui.第一级是射极输出器:
RB1C1C2RE1+++–RC2C3CE+++24V+–T1T21M
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oU.Ui.第二级是分压式偏置电路
RB1C1C2RE1+++–RC2C3CE+++24V+–T1T21M
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oU.Ui.RB1C1C2RE1+++–RC2C3CE+++24V+–Ui.T1T21M
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oU.例2
下图是一个输入短路的两级直接耦合放大电路,计算IBQ1、ICQ1、UCEQ1和IBQ2、ICQ2、UCEQ2的值。设VT1、VT2的β值分别是β1=50,β2=35,稳压管的稳定电压UZ=4V,UBEQ1=UBEQ2=0.7V。2.动态性能分析Au1第一级Au2第二级Aun末级uiuo1RLRSuousuo2ui2uinii=Au1·Au2
·
·
·
AunAu
(dB)=Au1(dB)+Au2(dB)+·
·
·+Aun
(dB)
考虑级与级之间的相互影响,计算各级电压放大倍数时,应把后级的输入电阻作为前级的负载处理!!!(1)放大倍数的计算(2)输入和输出电阻的计算多级放大电路的输入电阻为第一级放大电路的输入电阻。多级放大电路的输出电阻为最后一级放大电路的输出电阻。
对电压放大电路的要求:Ri大,Ro小,Au的数值大,最大不失真输出电压大。例:3如图所示的两级电压放大电路,已知β1=β2=50,T1和T2均为3DG8D。
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oU.Ui.(1)求各级电压的放大倍数及总电压放大倍数。(2)求放大电路的输入电阻和输出电阻(1)求各级电压的放大倍数及总电压放大倍数第一级放大电路为射极输出器2bI2cIrbe2RC2rbe1RB11bI1cIRE1+_+_+_Ui.oU.o1U.
RB1C1C2RE1+++–RC2C3CE+++24V+–T1T21M
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oU.Ui.第二级放大电路为共发射极放大电路总电压放大倍数2bI2cIrbe2RC2rbe1RB11bI1cIRE1+_+_+_Ui.oU.o1U.(2)
计算
r
i和r
0微变等效电路2bI2cIrbe2RC2rbe1RB11bI1cIRE1+_+_+_Ui.oU.o1U.由微变等效电路可知,放大电路的输入电阻
ri
等于第一级的输入电阻ri1。第一级是射极输出器,它的输入电阻ri1与负载有关,而射极输出器的负载即是第二级输入电阻
ri2。2bI2cIrbe2RC2rbe1RB11bI1cIRE1+_+_+_Ui.oU.o1U.2bI2cIrbe2RC2rbe1RB11bI1cIRE1+_+_+_Ui.oU.o1U.
1=60,
2=100;rbe1=2k,rbe2=2.2k。求Au,Ri,Ro。例3:[解]Ri2=R
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