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文档简介

1、分压式偏置电路的静态工作点分析教学设计教学目标知识目标:1、认识稳定静态工作点的偏置电路;2、掌握影响静态工作点稳定的因素;3、掌握稳定静态工作点的措施。能力目标:1、培养学生实际操作能力及独立思考、钻研、探究新知识的能力;2、培养学生创新意识,提高分析问题与解决问题的能力;3、学会分析静态工作点的稳定因素;4、能够利用放大电路静态工作点的稳定解决实际问题。情感目标:1、增强动手观察能力;2、激发学生学习模电知识;3、认识模电与技术联系的兴趣。教学重点:分压式偏置电路Q的估算 教学难点:分压式偏置电路微变等效电路画法教学过程一、新课导入:教师通过提一个问题:有时,一些电子设备在常温下能够正常工

2、作,但是当 温度升高时,性能就可能不稳定,甚至不能正常工作,这到底是什么原因呢?然 后教师告诉这个学生问题的答案,产生这种现象的主要原因,是电子器件的参数 受温度影响而发生变化。进而引入今天上课要讲的内容一一分压式偏置电路的静 态工作点分析。二、新课讲授:1、静态工作点稳定的必要性静态工作点不但决定了电路是否产生失真,而且还影响着电压放大倍数和输 入电阻等动态参数。实际上,电源电压的波动、元件老化以及因温度变化所引起 的晶体管参数变化,都会造成静态工作点的不稳定,从而使动态参数不稳定,有 时甚至造成电路无法正常工作。在引起Q点不稳定的诸多因素中,温度对晶体管 的影响是最主要的。2、温度变化对静

3、态工作点产生的影响温度变化对静态工作点的影响主要表现为,温度变化影响晶体管的三个主要 参数:&、B和这三者随温度升高产生变化,其结果都使CQ值增大。 硅管的心8。小,受温度影响小,故其8和Ube受温度影响是主要的; 错管的/cb。大,受温度影响是主要的。三极管是一种对温度十分敏感的元件。温度变化对三极管参数的影响主要变现在 以下三方面:(1)对B的影响:三极管的B随温度的升高将增大,温度每上升UC, 8值约 增大0.5-1%,其结果是在相同的IB情况下,集电极电流IC随温度上升而增 大。(2)对反向饱和电流ICE0的影响:ICE0是由少数载流子漂移运动形成的,它 与环境温度关系很大,ICE0随

4、温度上升会急剧增加。温度上升1(TC, ICE0将增 加一倍。由于硅管的ICE0很小,所以,温度对硅管ICEO的影响不大。(3)对发射结电压Ube的影响:和二极管的正向特性一样,温度上升PC, Ube 将下降22. 5mV。综上所述,随着温度的上升,B值将增大,IC也将增大,UCE 将下降,这对三极管放大作用不利,使用中应采取相应的措施克服温度的影响。3、分压式偏置电路的分析1) Q点稳定原理分压偏置电路如下图。稳定静态工作点的条件为:HIB和VBUBE;此时,U BQ RX Vcc即当温度变化时,Ubq基本不变。静态工作点的稳定过程为:T () t t ( f ) Ue=IeR& f (因为

5、 4。基本不变)一Ube | -/b | ibe,或者+。4、稳定静态工作点的原那么和措施为了保证输出信号不失真,对放大电路必须设置合适的静态工作点,并保证 工作点的稳定。(1)采用不同偏置电路稳定静态工作点的原那么是:当温度升高使人增大时,1B要自动减小以牵制心的增大。(2)稳定静态工作点可以归纳为三种方法:温度补偿;直流负反应;集成电路中采用恒流源偏置技术;集成电路中某些放大电路往往要求提供微弱的偏置电流,以提高输入阻抗, 减小失调等。上述电路IC2较大,要减小IC2就要增大R,而集成电路工艺不 允许使用高阻值电阻。这就需要从电路结构上改进。改进后的电路是在之前的基 础上增加了 一个射极电

6、阻Re。当 IR 一定时,UBE1 - UBE2 = AUBE = IE2Re2,从而可得:GS0603因AUBE较小,用阻值不大的Re2就可获得微小的工作电流。此外,由于Re2Re2的电流负反应作用,Re2的电流负Re2的电流负反应作用,使得这种电路输出电流的稳定性得以提高。+%c/r 0R/C1T 囱+如C1hoVTO J-K VT1bo bii-T三、课堂小结:静态工作点不但决定了电路是否产生失真,而且还影响着电压放大倍数和输 入电阻等动态参数。在引起Q点不稳定的诸多因素中,温度对晶体管的影响是最 主要的。温度变化影响晶体管的三个主要参数:%。、B和Ube。这三者随温 度升高产生变化,其结果都使心。值增大。学会对分压式偏置电路的静态工作点 进行分析,掌握稳定静态工作点的原那么和措施。四、板书:1、静态工作点稳定的必要性2、温度变化对静态工作点产生的影响3、分压式偏置电路的分析4、稳定静态工作点的原那么和措施5、课堂小结五、作业布置:课后习题 2-17、2-18、2-19六、教学反思本堂课以学生为主体,上课形式多样,采用板书和PPT相结合的教学模式, 让学生参与进来,进行主动学习和思考;让学

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