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文档简介
4.4 放大电路静态工作点 的稳定问题 4.4.1 温度对静态工作点的影响 4.4.2 射极偏置电路 1. 基极分压式射极偏置电路 2. 含有双电源的射极偏置电路 3. 含有恒流源的射极偏置电路 4.4.1 温度对静态工作点的影响 4.1.6节讨论过,温度上升时,BJT的反向电流ICBO、 ICEO及电流放大系数或都会增大,而发射结正向压降VBE 会减小。这些参数随温度的变化,都会使放大电路中的集电 极静态电流ICQ随温度升高而增加(ICQ= IBQ+ ICEO) ,从 而使Q点随温度变化。 要想使ICQ基本稳定不变,就要求在温度升高时,电路 能自动地适当减小基极电流IBQ 。 4.4.2 射极偏置电路 (1)稳定工作点原理 目标:温度变化时,使 IC维持恒定。 如果温度变化时,b点电 位能基本不变,则可实现静 态工作点的稳定。 T 稳定原理: IC IE VE、VB不变 VBE IB IC (反馈控制) 1. 基极分压式射极偏置电路 (a) 原理电路 (b) 直流通路 b点电位基本不变的条件: I1 IBQ , 此时, VBQ与温度无关 VBQ VBEQ Re取值越大,反馈控制作用越强 一般取 I1 =(510)IBQ , VBQ =35V 1. 基极分压式射极偏置电路 (1)稳定工作点原理 1. 基极分压式射极偏置电路 (2)放大电路指标分析 静态工作点 电压增益 画小信号等效电路 (2)放大电路指标分析 电压增益 输出回路: 输入回路: 电压增益: 画小信号等效电路 确定模型参数 已知,求rbe 增益 (2)放大电路指标分析 (可作为公式用) 输入电阻 则输入电阻 放大电路的输入电阻不包含信号源的内阻 (2)放大电路指标分析 输出电阻 输出电阻 求输出电阻的等效电路 网络内独立源置零 负载开路 输出端口加测试电压 其中 则 当时,一般() (2)放大电路指标分析 2. 含有双电源的射极偏置电路 (1)阻容耦合 静态工作点 2. 含有双电源的射极偏置电路 (2)直接耦合
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