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教学过程 PAGE4-第1页共4页高级技工学校文化理论课教案编号:QD-0707-03流水号:科目《电子技术基础》授课班级授课日期章节第二章第2节课题共发射极基本放大器授课方式面授授课时数2授课类型理论讲解作业题数教学目的1、掌握以下基本概念和定义:放大、静态、动态、静态工作点;2、了解基本共射放大电路组成和各元器件作用;3.了解放大器的功能,掌握单级低频信号放大器的电路组成和工作原理。教具准备PPT教学重点共射放大电路的组成、工作原理,静态、动态概念。教学难点基本共射放大电路的工作原理教学后记备注授课教师:备课日期:年月日审批:日期:年月日一、教学回顾及导入课题放大电路电路结构示意图放大电路主要功能:将输入信号不失真地放大。即把微弱的输入信号,转换成一定强度的、随输入信号变化的输出信号。放大电路放大的本质是能量的控制和转换;是在输入信号作用下,通过放大电路将直流电源的能量转换成负载所获得的能量,使负载从电源获得的能量大于信号源所提供的能量。因此,电子电路放大的基本特征是功率放大,即负载上总是获得比输入信号大得多的电压或电流,有时兼而有之。这样,在放大电路中必须存在能够控制能量的元件,即有源元件,如晶体管和场效应管等。二、新课 讲授§2--2共发射极基本放大器一、电路组成图2—1共发射极基本放大器a)阻容耦合式b)直接耦合式二、各元件的作用1.三极管V:放大电路核心元件,正常工作时主要起电流放大作用。2.电源Vcc:放大器的能源与恰当阻值的配合,使发射结正偏、集电结反偏,以满足三极管放大的外部条件。3.基极偏流电阻RB:和Vcc一起,给基极提供一个合适的基极偏流IB。三极管只有建立了合适的基极偏流IB,输出信号才不会失真4.集电极负载电阻Rc:将放大后的IC电流变化转变成RC上电压变化,从而引起VCE的变化,这个变化电压就是输出电压vO。5.耦合电容C1和C2:电容C1用于连接信号源与放大电路,电容C2用于连接放大电路与负载,这种在电路中起连接作用的电容称为耦合电容。“耦合电容的作用是“隔离直流,通过交流”。利用电容交流阻抗小,直流阻抗大的特点实现耦合交流信号,隔断直流信号,从而避免信号源与放大电路之间、放大电路与负载之间直流电流的相互影响。三、工作原理如图2-1所示为基本共射极放大电路。当放大器未加信号,即当ui=0时,称放大电路处于静态。在输入回路中,基极电源VBB使晶体管b-e间电压UBE大于开启电压Uon,并与基极电阻Rb共同决定基极电流IB;在输出回路中,集电极电源VCC应足够高,使晶体管的集电结反偏,以保证晶体管工作在放大状态,因此,集电极电流IC=βIB;集电极电阻Rc上的电流等于IC,因而Rc上的电压为ICRc,从而确定了c-e间电压UCE=VCC-ICRc。(一)、静态工作点当输入信号为零时,晶体管的基极电流IB、集电极电流IC、b-e间电压UBE、管压降UCE在输入、输出特性曲线上对应着一个点(如图2—2所示),称为放大电路的静态工作点Q,或简称Q点。记作:IBQ、ICQ、UBEQ、UCEQ。对于硅管,UBEQ为0.6V至0.8V中的某一值,如0.7V;对于锗管,UBEQ为0.1V至0.3V中的某一值,如0.2V。图2—2放大器的静态工作点a)输入特性曲线上的Q点b)输出特性曲线上的Q点(二)、为什么要设置静态工作点以图2—1a所示电路为例,如保持电源VCC不变,调节Rb即可改变IBQ,从而使静态工作点改变。如果把Rb断开,此时IBQ=0,在输入端输入正弦信号电压ui,当ui处于正半周时,三极管发射结正偏,但由于三极管的输入特性存在死区,所以只有当信号电压其峰值大于b-e间开启电压Uon时,三极管才能导通。当ui处于负半周时,三极管因发射结反偏而截止。如果放大器设置了合适的静态工作点,当输入正弦信号电压ui后,信号电压ui与静态电压UBEQ叠加在一起,三极管始终处于导通状态,基极总电流IBQ+ib就始终是单方向的脉动电流(见图2—3b),从而保证了放大器能把输入信号不失真地加以放大。得出如下结论:在单级共发射极放大器中,输出电压“。与输入电压“;频率相同,波形相似,幅度得到放大,而它们的相位相反。但不能简单地认为,只要对输入电压进行了放大就是放大器。从本质上说,上述电压放大作用是一种能量转换作用,即在很小的输入信号功率控制下,将电源的直流功率转变成了较大的输出信号功率。放大器的输出功率必须比输入功率要大
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