模拟电子第三章-三极管_第1页
模拟电子第三章-三极管_第2页
模拟电子第三章-三极管_第3页
模拟电子第三章-三极管_第4页
模拟电子第三章-三极管_第5页
已阅读5页,还剩20页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、第三章 放大电路基础3.1 放大电路的基本知识教学要求掌握放大电路放大倍数的意义及其求法;掌握放大电路输入电阻的意义及其求法;掌握放大电路输出电阻的意义及其求法.一、放大电路的组成1.电路组成方框图图中信号源提供需放大的电信号,可由换能器提供,也可是前一级电路的输出信号;负载接受输出信号,可由输出换能器构成,也可为下一级电路的输入电阻;直流电源给放大电路提供能量;放大电路进行信号放大,一般由基本放大单元组成的多级放大电路,如上图(c)所示。二、放大电路的主要性能指标1.放大倍数:衡量放大电路的放大能力。3.输出电阻:放大电路的输出相当于负载的信号源,该信号源的内阻称为电路的输出电阻。其中,uo

2、t 为负载开路时的输出电压;uo 带负载时的输出电压,Ro 越小,uot 和 uo 越接近。4.通频带与频率失真:放大电路中含有的电抗元件(外接或有源器件内部寄生)使放大电路对不同频率的输入信号有不同的放大能力,这就是放大电路的频率特性,可分为幅频特性和相频特性。幅频特性和相频特性:,Au( f ) 为幅频特性;j ( f ) 为 相频特性频带宽度(带宽)BW:当放大倍数下降到最大放大倍数的0.7倍时低端频率和高端频率称为放大电路的下限频率和上 限频率,分别用fH和fL表示。 BW0.7 (Band Width)= fH fL 放大电路所需的通频带由输入信号的频带来确定,为了不失真地放大信号,

3、要求放大电路的通频带应大于信号的频带。如果放大电路的通频带小于信号的频带,由于信号低频段或高频段的放大倍数下降过多,放大后的信号不能重现原来的形状,也就是输出信号产生了失真。这种失真称为放大电路的频率失真,由于它是线性的电抗元件引起的,在输出信号中并不产生新的频率成分,仅是原有各频率分量的相对大小和相位发生了变化,故这种失真是一种线性失真。5.最大输出功率和效率:3.2 三种基本组态放大电路教学要求掌握三极管三种组态放大电路的工作原理;会对放大电路的主要性能指标进行分析;了解场效应管放大电路的工作原理。一、共发射极放大电路(一)电路的组成直流电源VCC通过RB1、RB2、RC、RE使三极管获得

4、合适的偏置,为三极管的放大作用提供必要的条件,RB1、RB2称为基极偏置电阻,RE称为发射极电阻,RC称为集电极负载电阻,利用RC的降压作用,将三极管集电极电流的变化转换成集电极电压的变化,从而实现信号的电压放大。与RE并联的电容CE,称为发射极旁路电容,用以短路交流,使RE对放大电路的电压放大倍数不产生影响,故要求它对信号频率的容抗越小越好,因此,在低频放大电路中通常也采用电解电容器。VCC(直流电源)使发射结正偏,集电结反偏;向负载和各元件提供功率C1、C2(耦合电容)隔直流、通交流;RB1 、RB2(基极偏置 电阻):提供合适的基极电流 RC(集电极负载电阻):将 DIC DUC ,使电

5、流放大 电压放大 RE(发射极电阻): 稳定静态工作点“Q ”CE(发射极旁路电容):短路交流,消除 RE 对电压放大倍数的影响 (二)直流分析断开放大电路中的所有电容,即得到直流通路,如下图所示,此电路又称为分压偏置式工作点稳定直电流通路。电路工作要求:I1 (5 10)IBQ,UBQ (5 10)UBEQ 求静态工作点Q:方法1.估算工作点Q不稳定的主要原因:Vcc波动,管子老化,温度变化稳定Q点的原理:方法2.利用戴维宁定理求 IBQ (三)性能指标分析将放大电路中的C1、C2、CE短路,电源VCC短路,得到交流通路,然后将三极管用H参数小信号电路模型代入,便得到放大电路小信号电路模型如

6、下图所示。1.电压放大倍数2.输入电阻3.输出电阻:Ro = RC 没有旁路电容CE时:1.电压放大倍数源电压放大倍数2.输入电阻3.输出电阻:Ro = RC二、共集电极放大电路 (射极输出器、射极跟随器) (一)电路组成与静态工作点共集电极放大电路如下图(a)所示,图(b)、(c)分别是它的直流通路和交流通路。由交流通路看,三极管的集电极是交流地电位,输入信号ui和输出信号uo以它为公共端,故称它为共集电极放大电路,同时由于输出信号uo取自发射极,又叫做射极输出器。 IBQ = (VCC UBEQ) / RB +(1+ b ) RE ICQ = b I BQ , UCEQ = VCC ICQ

7、 RE (二)性能指标分析 1.电压放大倍数2.输入电阻RL = RE / RL3.输出电阻共集电极电路特点 共集电极电路用途1. Uo与Ui同相,具有电压跟随作用 1.高阻抗输入级2. 无电压放大作用 Au1 2. 低阻抗输出级3. 输入电阻高;输出电阻低 3.中间隔离级三、共基极放大电路共基极放大电路如下图所示。由图可见,交流信号通过晶体三极管基极旁路电容C2接地,因此输入信号ui由发射极引入、输出信号uo由集电极引出,它们都以基极为公共端,故称共基极放大电路。从直流通路看,也构成分压式电流负反馈偏置。(一)求“Q”略(二)性能指标分析RO=RC(三)特点共基极放大电路具有输出电压与输入电

8、压同相,电压放大倍数高、输入电阻小、输出电阻大等特点。由于共基极电路有较好的高频特性,故广泛用于高频或宽带放大电路中。四、场效应管放大电路三种组态:共源、共栅、共漏特点:输入电阻高,噪声低,热稳定性好,但电压放大倍数较低,常作为多级放大电路的输入级。(一)直流偏置电路1.自给偏置电路由于栅极不吸取电流,RG中无电流,栅极G与源极S之间的偏压UGSQ=-IDQRS。这种偏置方式称为自给偏置电路。栅极电阻 RG的作用:为栅偏压提供通路,泻放栅极积累电荷。源极电阻 RS的作用:为栅极提供负偏压。漏极电阻 RD的作用:变iD 的变化为 uDS 的变化,UGSQ = UGQ USQ = IDQRS 2.

9、分压式自偏压电路(二)性能指标分析1.共源放大电路Ri、 Ro 不变 2.共漏放大电路3.3 差分放大电路教学要求掌握差分放大电路的工作原理;理解具有恒流源差分放大电路的工作原理;熟悉差分放大电路的输入、输出方式及特点。一、差分放大电路工作原理(Differential Amplifier)(一)差分放大电路的组成及静态分析电路组成:T1 T2 电路对称;公用发射极电阻Re;采用双电源 使UBQ0,直流不经交流信号源,以免信号 源内阻不同时,影响Q点。电路特点:元件参数对称;两端输入, 两端输出;双电源供电;ui1 = ui2 时,uo = 0;能有效地克服零点漂移。静态分析:VEE = UB

10、EQ + IEEREE, IEE = (VEE UBEQ ) / REE,ICQ1 = ICQ2 (VEE UBEQ) / 2REE ,UCQ1 = VCC ICQ1RC UCQ2 = VCC ICQ2RCUo = UCQ1 UCQ2 = 0 (二)动态分析1. 差模输入与差模特性差模输入:差分放大电路的两个输入信号大小相等,极性相反。差模电压放大倍数:差模输出电压uod与差模输入电压uid的比值。差模输入电阻:从放大电路两个输入端看进去所呈现的等效电阻。差模输出电阻:差分放大电路两管集电极之间对差模信号所呈现的电阻。差模输入: ui1 = ui2 ,大小相同,极性相反。差模输入电压: uid

11、 = ui1 ui2 = 2ui1 使得ic1 = ic2,uo1 = uo2 差模输出电压uod = uC1 uC2 = uo1 ( uo2)= 2uo1差模电压放大倍数差模输入电阻:Rid = 2rbe 差模输出电阻:Rod = 2RC2. 共模输入与共模拟制比共模输入:差分放大电路的两个输入信号大小相等,极性相同。共模拟制比(KCMR):差分放大电路放大差模信号,拟制共模信号的能力。在实际电路中,两管电路不可能完全相同,因此,uoc不等于零,但要求uoc越小越好。双端共模输出电压uoc与共模输入电压uic之比,定义为差分放大电路的共模电压放大倍数Auc,即Auc=uoc/uic。显然,完

12、全对称的差分放大电路,Auc=0。共模输入ui1 = ui2 ,大小相同,极性相同共模输入电压 uic = ui1 = ui2 ,使得ie1 = ie2 ,ue = 2ie1REE 共模输出电压 uoc = uC1 uC2 =0,共模拟制比 二、具有电流源的差分放大电路(一)电流源电路提高电路共模拟制比的设计思想:增大电阻REE,比较合理的方法是用恒流源来代替REE。1.三极管电流源特点:直流电阻为有限值,动态电阻无穷大。2.比例型电流源为了提高电流源输出电流的温度稳定性,常利用二极管来补偿三极管的UBE随温度变化对输出电流的影响,如下图a)所示。当二极管与三极管发射结具有相同的温度系数时,可

13、达到较好的补偿效果。在集成电路中,常用三极管接成二极管来实现温度补偿作用,如下图(b)所示。其中IREF称为基准电流,由于I0与IREF成比例,故称为比例型电流源。由图可知IREF(VCCUBE1)/(R+R1)。由此可见,比例型电流源中,基准电流IREF的大小主要由电阻R决定,改变两管发射极电阻的比值,可以调节输出电流与基准电流之间的比例。用一个基准电流来获得多个不同的电流输出,称为多路输出比例电流源。3.镜像和微电流源如果把上图(b)中发射极电阻均短路,就可以得到下图所示镜像电流源。由于V1、V2特性相同,基极电位也相同,因此它们的集电极电流相等,只要1,则I0=IREF,即I0与IREF

14、之间成镜像关系。若将比例型电流源中V1管发射极电阻R1短路,如下图(b)所示,即构成微电流源。4.NMOS管电流源当V1、V2特性相同,基极电位也相同时,IO=IREF;当V1、V2特性不相同时,I0 IREF。(二)具有电流源的差分放大电路图中V3、V4构成比例镜流源电路,R1、V4、R2构成基准电流电路。 当R1、R2、R3、VEE一定时,IC3就为一恒定的电流。由于电流源有很大的动态电阻,故采用电流源的差分放大电路其共模抑制比可提高12个数量级,所以在集成电路中得到广泛应用。(三)差分放大电路的差模传输特性 特点:1.iC1 + iC2 = I0;当 ui = 0,iC1 = iC2 =

15、 0.5 I0 。2.当 UT ui UT ,iC1 iC2 ui。3.当 4UT ui 0 时,V1正偏导通, V2 反偏截止,io = iE1 = iC1, uO = iC1RL ;ui 0 时,V1反偏截止,V2 正偏导通,io = iE2 = iC2, uO = iC2RL ;问题:两管交替导电时刻,输入电压小于死区 电压时,三极管截止,在输入信号的一个周期内,V1、V2轮流导通时,基极电流波形在过零点附近一个区域内出现失真,称为 交越失真。且输 入信号幅度越小失真越明显。产生交越失真的原因:静态时,UBEQ=0 , ui尚小时,电流增长缓慢 。(二)功率和效率1.输出功率:输出电流和

16、输出电压有效值的乘积,就是功率放大电路的输出功率。最大输出功率:2.电源功率:两个管子轮流工作半个周期,每个电源只提供半周期的电流。最大输出功率时:PDC = 2V 2CC / pRL 3.效率:效率是负载获得的信号功率Po与直流电源供给功率PDC之比。实用中,放大电路很难达到最大效率,由于饱和压降及元件损耗等因素,乙类推挽放大电路的效率仅能达到60%左右。4.管耗直流电源提供的功率除了负载获得的功率外便为V1、V2管消耗的功率,即管耗。V1、V2 两管消耗的功率,每只管子最大管耗为 0.2Pom 。每管的最大管耗约为最大输出功率的1/5。因此,在选择功率管时最大管耗不应超过晶体管的最大允许管

17、耗,即P1m=02PomPCM。5.功率管的选择该功放晶体管实际承受的最大管耗P1m为P1m=V2CC/2RL=7.3 W因此,为了保证功率管不损坏,则要求功率管的集电极最大允许损耗功率PCM为PCMP1m=7.3 W。由于乙类互补对称功率放大电路中一只晶体管导通时,另一只晶体管截止,当输出电压uo达到最大不失真输出幅度时,截止管所承受的反向电压为最大,且近似等于2VCC。为了保证功率管不致被反向电压所击穿,因此要求三极管的U(BR)CEO2VCC=224 V=48 V。放大电路在最大功率输出状态时,集电极电流幅度达最大值Icmm,为使放大电路失真不致太大,则要求功率管最大允许集电极电流ICM

18、满足ICMIcmm=VCCRL=3A。四、甲乙类互补对称功率放大电路(一)甲乙类双电源互补对称功率放大电路克服交越失真的思想:管子工作在甲乙类,处于微导通状态。两管合成后,相互补偿,消除失真 。电路如下图(a)所示,利用二极管进行偏置,直流电源给V1 、 V2提供静态电压。工作原理:当 ui = 0 时,V1、V2 微导通。当 ui 0 (从大到小变化时),V2 微导通 充分导通 微导通;V1 微导通 截止 微导通实际电路如上图(b)和(c)所示。(二)复合管互补对称功率放大电路1.复合管(达林顿管) 目的:实现异型管子参数的配对。复合管:由两只或两只以上的三极管按照一定的连接方式,组成一只等效的三极管。复合管的特点:类型与组成复合管的第一只三极管相同;其它特性由最后的输出三极管决定。复合管的四种组合方式:复合管的组成规则:1) B1 为 B,C1 或 E1 接 B2 , C2、E2 为 C

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论