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淮北工业学校参赛课件 授课人 朱峰授课班级 08高职电子2009 5 2 2 3放大电路的动态分析 动态是指有交流信号输入时 电路中的电流 电压随输入信号作相应变化的状态 由于动态时放大电路是在直流电源UCC和交流输入信号ui共同作用下工作 电路中的电压uCE 电流iB和iC均包含两个分量 交流通路 ui单独作用下的电路 由于电容C1 C2足够大 容抗近似为零 相当于短路 直流电源UCC去掉 短接 1 图解法 图解步骤 1 根据静态分析方法 求出静态工作点Q 2 根据ui在输入特性上求uBE和iB 3 作交流负载线 4 由输出特性曲线和交流负载线求iC和uCE 从图解分析过程 可得出如下几个重要结论 1 放大器中的各个量uBE iB iC和uCE都由直流分量和交流分量两部分组成 2 由于C2的隔直作用 uCE中的直流分量UCEQ被隔开 放大器的输出电压uo等于uCE中的交流分量uce 且与输入电压ui反相 3 放大器的电压放大倍数可由uo与ui的幅值之比或有效值之比求出 负载电阻RL越小 交流负载电阻RL 也越小 交流负载线就越陡 使Uom减小 电压放大倍数下降 4 静态工作点Q设置得不合适 会对放大电路的性能造成影响 若Q点偏高 当ib按正弦规律变化时 Q 进入饱和区 造成ic和uce的波形与ib 或ui 的波形不一致 输出电压uo 即uce 的负半周出现平顶畸变 称为饱和失真 若Q点偏低 则Q 进入截止区 输出电压uo的正半周出现平顶畸变 称为截止失真 饱和失真和截止失真统称为非线性失真 2 微变等效电路法 把非线性元件晶体管所组成的放大电路等效成一个线性电路 就是放大电路的微变等效电路 然后用线性电路的分析方法来分析 这种方法称为微变等效电路分析法 等效的条件是晶体管在小信号 微变量 情况下工作 这样就能在静态工作点附近的小范围内 用直线段近似地代替晶体管的特性曲线 1 基本思路 2 晶体管微变等效电路 输入特性曲线在Q点附近的微小范围内可以认为是线性的 当uBE有一微小变化 UBE时 基极电流变化 IB 两者的比值称为三极管的动态输入电阻 用rbe表示 即 输出特性曲线在放大区域内可认为呈水平线 集电极电流的微小变化 IC仅与基极电流的微小变化 IB有关 而与电压uCE无关 故集电极和发射极之间可等效为一个受ib控制的电流源 即 3 放大电路微变等效电路 电压放大倍数 式中RL RC RL 当RL 开路 时 输入电阻 Ri 输入电阻Ri的大小决定了放大电路从信号源吸取电流 输入电流 的大小 为了减轻信号源的负担 总希望Ri越大越好 另外 较大的输入电阻Ri 也可以降低信号源内阻Rs的影响 使放大电路获得较高的输入电压 在上式中由于RB比rbe大得多 Ri近似等于rbe 在几百欧到几千欧 一般认为是较低的 并不理想 输出电阻 对于负载而言 放大器的输出电阻Ro越小 负载电阻RL的变化对输出电压的影响就越小 表明放大器带负载能力越强 因此总希望Ro越小越好 上式中Ro在几千欧到几十千欧 一般认为是较大的 也不理想 总结1 动态的概念 2 交流通路分析 3
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