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文档简介

3.4.10电路如图所示,D为二极管,VDD=2V,R=1k,正弦信号vs=50sin(250t)mV。(1)静态(vs=0)时,求二极管中的静态电流和vo的静态电压;(2)动态时,求二极管中的交流电流振幅和vo的交流电压振幅;(3)求输出电压vo的总量。,解:,(1)静态,VO=VDD-VD=2V-0.7V=1.3V,(2)动态,微变等效电阻,二极管交流电流振幅,vo的交流电压振幅,(3),4.4.3射极偏置电路如图所示,已知=60。(1)用估算法求Q点;(2)求输入电阻rbe;(3)用小信号模型分析法求电压增益Av;(4)电路其他参数不变,如果要使VCEQ=4V,问上偏流电阻为多大?,解:,(1),直流通路,(2),(3),(4),因为VCEQ=4V,注意:如果把Re的旁路电容去掉,则小信号等效模型为:,2:多级放大器如图所示。设电路中rbe1、rbe2、1、2、3及各参数均已知。(1)判断电路中T1、T2和T3各组成什么组态的电路;(2)求各级的静态工作点;(3)推导AV、Ri及Ro的表达式。,解:,(1)判断电路的组成形式,由三种不同组态的基本放大电路组合而成共射-共基-共集组合放大电路。,结构特点:级间耦合采用直接耦合方式输入输出耦合采用阻容耦合方式,(2)求各级的静态工作点,T1:分压式射极偏置,T2:分压式射极偏置,T3:射极偏置,(3)推导AV、Ri及Ro,5.2.9已知电路参数如图所示,FET工作点上的互导gm=1mS,设rdsRd。(1)画出电路的小信号等效电路;(2)求电压增益Av;(3)求放大器的输入电阻Ri。,解:,(1)小信号等效电路,rdsRd,因此忽略rds,(2),(3),电压增益:,输入电阻,6.2.1如图所示的射极耦合差分式放大电路中,+VCC=+10V,-VEE=-10V,IO=1mA,ro=25k(图中未画出),Rc1=Rc2=10K,BJT的=200,VBE=0.7V;,(1)当vi1=vi2=0时,求IC、VCE1和VCE2;(2)当vi1=-vi2=0.5vid时,求双端输出时的Avd和单端输出的Avd1、Avc1和KCMR1的值。,解:,(1),当vi1=vi2=0时,(2)双端输出时,如果有负载RL,本题不接负载,双入、单端输出时,(P265-267),7.2.4由集成运放A以及三极管T1、T2组成的放大电路如图所示,试分别按下列要求将信号源vs、电阻Rf正确接入该电路,(1)引入电压串联负反馈,(2)引入电压并联负反馈,(3)引入电流并联负反馈,(4)引入电压并联负反馈,注意必须保证三个条件:输出电压反馈输入是串联形式负反馈,解:(1)引入电压串联负反馈,输出电压反馈,h接i,输入是串联形式,两种情况,如果输入a接c,则b接d,反馈j接f如果输入a接d,则b接c,反馈j接e,负反馈,分别对上述两种连接情况判断,是否是负反馈,利用瞬时极性法如果输入a接c,则b接d,反馈j接f:净输入量减小,负反馈如果输入a接d,则b接c,反馈j接e:净输入量增大,正反馈,7.5.2电路如图所示,试在深度负反馈条件下,近似计算其闭环增益和闭环电压增益。,解:深度负反馈条件下,可以采用虚短和虚断来解题,电流并联负反馈,根据虚短,根据虚断,三极管两个输入端电压差为0,由于T1发射极接地,因此T1基极电位也是0V,即vb1=0V,ib1=0,ii=if,闭环电流增益,闭环电压增益,8.4.4如图所示单电源互补对称电路中,已知VCC=35V,RL=35,流过负载电阻的电流为io=0.45cost(A)。求:(1)负载上所能得到的功率Po;(2)电源供给的功率PV。,解:甲乙类互补对称功率放大电路,(1)负载上所能得到

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