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文档简介

三极管可以通过控制基极的电流来控制集电极的电流 来达到放大的目的 放大电路就是利用三极管的这种特性来组成放大电路 我们下面以共发射极的 接法为例来说明一下 一 放大电路的组成原理一 放大电路的组成原理 放大电路的组成原理 应具备的条件 1 放大器件工作在放大区 三极管的发射结正向偏置 集电结反向偏置 2 输入信号能输送至放大器件的输入端 三极管的发射结 3 有信号电压输出 判断放大电路是否具有放大作用 就是根据这几点 它们必须同时具备 例例 1 1 判断图 1 电路是否具有放大作用 解 解 图 1 a 不能放大 因为是 NPN 三极管 所加的电压 UBE不满足条件 1 所以不具有放大作用 图 1 b 具有放大作用 二 直流通路和交流通路二 直流通路和交流通路 在分析放大电路时有两类问题 直流问题和交流问题 1 直流通路 将放大电路中的电容视为开路 电感视为短路即得 它又被称 为静态分析 2 交流通路 将放大电路中的电容视为短路 电感视为开路 直流电源视为 短路即得 它又被称为动态分析 例例 2 2 试画出图 2 所示电路的直流通路和交流通路 解 解 图 2 所示电路的 直流通路如图 3 所示 交流通路如图 4 所示 这一节是本章的重点 内容 在这一节中我们要 掌握公式法计算 Q 点和图 形法计算 Q 点 在学习之前 我们先来了 解一个概念 什麽是 Q 点 它就是直流 工作点 又称为静态工作 点 简称 Q 点 我们在进 行静态分析时 主要是求 基极直流电流 IB 集电极 直流电流 IC 集电极与发 射极间的直流电压 UCE 一 公式法计算一 公式法计算 Q Q 点点 我们可以根据放大电路的 直流通路 估算出放大电 路的静态工作点 下面把 求 IB IC UCE的公式列出 来 三极管导通时 UBE的变化很小 可视为常数 我们 一般认为 硅管为 0 7V 锗管为 0 2V 例例 1 1 估算图 1 放大电路的静态工作点 其中 RB 120 千欧 RC 1 千欧 UCC 24 伏 50 三极管 为硅管 解 解 IB UCC UBE RB 24 0 7 120000 0 194 mA IC IB 50 0 194 9 7 mA UCE UCC ICRC 24 9 7 1 14 3V 二 图解法计算二 图解法计算 Q Q 点点 三极管的电流 电压关系可用输入特性曲线和 输出特性曲线表示 我们可以在特性曲线上 直接 用作图的方法来确定静态工作点 用图解法的关键 是正确的作出直流负载线 通过直流负载线与 iB IBQ的特性曲线的交点 即为 Q 点 读出它的坐 标即得 IC和 UCE 图解法求 Q 点的步骤为 1 通过直流负载方程画出直流负载线 直 流负载方程为 UCE UCC iCRC 2 由基极回路求出 IB 3 找出 iB IB这一条输出特性曲线与直流负载 线的交点就是 Q 点 读出 Q 点的坐标即为所求 例例 2 2 如图 2 所示电路 已知 Rb 280 千欧 Rc 3 千欧 Ucc 12 伏 三极管的输出特性曲线如 图 3 所示 试用图解法确定静态工作点 解 解 1 画直流负载线 因直流负载方程为 UCE UCC iCRC iC 0 UCE UCC 12V UCE 4mA iC UCC RC 4mA 连接 这两点 即得直流负载线 如图 3 中的兰线 2 通过基极输入回路 求得 IB UCC UBE RC 40uA 3 找出 Q 点 如图 3 所示 因此 IC 2mA UCE 6V 三 电路参数对静态工作点的影响三 电路参数对静态工作点的影响 静态工作点的位置在实际应用中很重要 它与 电路参数有关 下面我们分析一下电路参数 Rb Rc Ucc 对静态工作点的影响 改变改变 RbRb改变改变 RcRc改变改变 UccUcc Rb 变化 只对 IB有影响 Rb 增大 IB减小 工作点 沿直流负载线下移 Rc 变化 只改变负载线的 纵坐标 Rc 增大 负载线的纵坐标 上移 工作点沿 iB IB这条 特性曲线右移 Ucc 变化 IB和直流负载线 同时变化 Ucc 增大 IB 增大 直流负 载线水平向右移动 工作点 向右上方移动 Rb 减小 IB增大 工作点 Rc 减小 负载线的纵坐标 Ucc 减小 IB 减小 直流负 沿直流负载线上移下移 工作点沿 iB IB这条 特性曲线左移 载线水平向左移动 工作点 向左下方移动 例例 3 3 如图 4 所示 要使工作点由 Q1 变到 Q2 点应使 A Rc 增大 C Ucc 增大 B Rb 增大 D Rc 减小 答案为 答案

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