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第三章放大电路的基础第1页,课件共105页,创作于2023年2月3.1放大电路的基础知识一、放大的概念二、放大电路的组成三、放大电路的分类四、放大电路的主要性能指标五、放大电路中电压、电流方向及符号的规定第2页,课件共105页,创作于2023年2月放大电路实质上是一个受输入信号控制的能量转换器。第3页,课件共105页,创作于2023年2月需要放大的电信号

可等效为电压源或电流源接受放大电路输出信号的元件(或电路)

能量供给二、放大电路的组成直流电源、信号源和负载也会对放大电路的工作和性能产生影响。第4页,课件共105页,创作于2023年2月实际放大电路一般都是由基本单元放大电路组成的多级放大电路,或是由多级放大电路组成的集成器件构成。二、放大电路的组成第5页,课件共105页,创作于2023年2月三、放大电路的分类:按器件可分为:晶体管放大器、场效应管放大器、电子管放大器和集成运算放大器等。按用途可分为:电压放大器、电流放大器、功率放大器等。按工作频率可分:低频放大器、高频放大器和超高频放大器等。而低频放大器又可分为音频放大器(电压放大器和功率放大器)、宽带放大器(视频放大器和脉冲放大器)、直流放大器。本课程主要研究低频放大器。第6页,课件共105页,创作于2023年2月四、放大电路的主要性能指标放大电路的四端网络表示第7页,课件共105页,创作于2023年2月四、放大电路的主要性能指标电压放大倍数电流放大倍数功率放大倍数放大倍数又称增益,其实质是反映放大电路将电源能量转换为信号能量的能力。1.放大倍数第8页,课件共105页,创作于2023年2月四、放大电路的主要性能指标2.输入电阻3.输出电阻4.频率响应、通频带第9页,课件共105页,创作于2023年2月四、放大电路的主要性能指标4.频率响应、通频带第10页,课件共105页,创作于2023年2月放大电路中既有直流量如直流电源VCC

;又有交流量如交流电压ui,还有交直流复合(叠加)量如交流电流iB。

直流分量:大写字母+大写下标;如:IB交流分量:小写字母+小写下标;如:ib瞬时值:小写字母+大写下标;如:iB

直流分量+交流分量;如:iB=IB+ib交流有效值:大写字母+小写下标;如:Ib为便于区分,特作以下规定:五、放大电路中电压、电流方向及符号的规定。。iB、iC、uBE、uCE总变化量(总瞬时值):是直流量与交流量的叠加量,字母小写,下标大写,如:第11页,课件共105页,创作于2023年2月3.2基本共发射极放大电路3.2.1电路组成共射极放大电路共射极放大电路习惯画法第12页,课件共105页,创作于2023年2月3.2.1基本共射极放大电路的组成1、电路中各元件的作用UCC:直流电源RB:基极偏置电阻RC:集电极负载电阻RL:负载电阻C1(C2):耦合电容第13页,课件共105页,创作于2023年2月09九月202314(1)

RB,RC,UCC使放大器工作在放大区。(2)采用RB,RC,C1,C2构成阻容耦合连接方式。选择合适的电容C1、C2使其对交流信号的容抗近似为0,交流信号可无损耗地送入发射结。2.放大电路中各元件的作用RCUoUs+V++-Rs+-UiC1RB(UCC)C2RL+-UCC第14页,课件共105页,创作于2023年2月

静态

图3.2.2电路的直流通路二、放大电路的两种工作状态图3.2.2:共射极放大电路习惯画法图3.2.2电路的交流通路

动态静态:当vi=0时,放大电路处于静态或直流工作状态(静态工作点Q)。动态:当有正弦输入信号时,电路将处在动态工作情况。3.2.1基本共射极放大电路的组成第15页,课件共105页,创作于2023年2月3.2.2静态分析(1)画出直流通路,标出各支路电流。(2)由基极—发射极回路求IBQ

简化为(3)由三极管电流分配关系可得ICQ=

IBQ(4)由集电极—发射极回路求UCEQUCEQ=UCC-ICQRC

图3.2.2共射极放大电路习惯画法图3.2.2电路的直流通路ui=0(短路),耦合电容开路一、由直流通路分析法估算静态工作点第16页,课件共105页,创作于2023年2月静态工作点第17页,课件共105页,创作于2023年2月二、由图解分析法确定静态工作点

1、用输入特性曲线确定第18页,课件共105页,创作于2023年2月

步骤:列输入回路的方程:TVCCRBRCVBEQ+–UCEQ+–IBQICQ令UBE=0时,UCC=IBQRB+

UBEQ令IB=0时,UBE=VCCIBUBEO输入特性曲线IB=f(UBE)IBQVBEQVCC/RBVCCQ

连接上式求解所得两点的直线称为三极管输入回路的直流负载线。直流负载线与输入特性曲线的交点即为三极管在输入特性上的静态工作点Q。二、由图解分析法确定静态工作点

1、用输入特性曲线确定第19页,课件共105页,创作于2023年2月TVCCRBRCUCEQ+–IBQICQ列输出回路的方程:令UCE=0时,UCC=ICQRC+

UCEQ令IC=0时,UCE=VCC

连接上式求解所得两点的直线称为三极管输出回路的直流负载线。

当管子一定,且IB保持不变时,直流负载线与输出特性曲线的交点即为三极管在输出特性上的静态工作点Q。IB=020A40A60A80A100AIC(mA)UCE(V)O输出特性曲线VCC/RCICQUCEQVCCQ2.用输出特性曲线确定具体步骤第20页,课件共105页,创作于2023年2月

例3.1:在例3.1图(a)所示放大电路中,设输出特性曲线分别如图例3.1(b)所示V,k,k。试用图解法确定该电路的静态工作点。

书本P42第21页,课件共105页,创作于2023年2月221.图解法共射极放大电路原理图

图解法三极管非线性部分3.2.3共发射极放大电路的动态分析在三极管的伏安特性曲线上,通过作图对放大电路的输入输出波形关系进行分析。

图解法分析思路

将电路分成三部分输入回路线性部分输出回路线性部分

输入回路求解vBE、iB

输出回路求解iC

、vCE第22页,课件共105页,创作于2023年2月23(1).在特性曲线上确定Q点的位置图解法

在输入回路中:vBE=VBB-iBRb

(b)输出回路的图解分析 (a)输入回路的图解分析图

静态工作点的图解分析三极管输入特性曲线输入回路线性部分的方程交点

静态工作点Q

(IBQ、VBEQ)输入直流负载线第23页,课件共105页,创作于2023年2月24

图解法

在输出回路中:vCE=VCC-iCRc

(b)输出回路的图解分析 (a)输入回路的图解分析图3.3.2静态工作点的图解分析三极管一条输出特性曲线输出回路线性部分的方程交点

静态工作点Q(ICQ、VCEQ)直流负载线

(1).在特性曲线上确定Q点的位置第24页,课件共105页,创作于2023年2月25(2):动态工作情况的图解图解法动态图解分析是在静态分析的基础上进行的,分析步骤如下:(1)根据vi的波形在三极管的输入特性曲线图上画出的iB波形UBE=UBEQ+ui=UBB

iBRB+ui

图3.3.3动态工作情况的图解分析第25页,课件共105页,创作于2023年2月26图3.3.3动态工作情况的图解分析(2).动态工作情况的图解分析图解法(2)根据iB的变化在输出特性曲线图上画出iC和vCE的波形注意:

动态时工作点移动的轨迹是交流负载线,(3)电压增益的确定第26页,课件共105页,创作于2023年2月27图3.3.3动态工作情况的图解分析

(2).动态工作情况的图解分析图解法关于交流负载线有两个特点:图3.3.3交流通路

它必然通过静态工作点Q;

其斜率为

1/R

L

由交流通路可得:所以交流负载线方程为:第27页,课件共105页,创作于2023年2月基本共发射极放大电路各点电压及电流波形图解法第28页,课件共105页,创作于2023年2月29(3).波形非线性失真的图解分析图3.3.5共射极放大电路的截止失真(a)输入回路的失真波形(b)输出回路的失真波形因三极管截止而产生的失真称为截止失真图解法第29页,课件共105页,创作于2023年2月30图3.3.6饱和失真的波形(a)输入回路的失真波形(b)输出回路的失真波形因三极管饱和而产生的失真称为饱和失真

三极管的截止失真及饱和失真都是由于三极管特性曲线的非线性引起的,因此称为非线性失真。

(3).波形非线性失真的图解分析

图解法第30页,课件共105页,创作于2023年2月31(4).图解分析法的适用范围图解法特点:直观、形象反映三极管放大电路的交流和直流信号共存现象;输入信号幅值较大时,观察截止失真和饱和失真的现象。合理设置静态工作点的位置确定输出电压的最大动态范围。工作频率较高时不适用由于三极管的特性曲线只反映了信号频率较低时的电压与电流的关系,因此不能用于分析工作频率较高时的电路工作状态。图解法第31页,课件共105页,创作于2023年2月P47例3.2第32页,课件共105页,创作于2023年2月09九月202333补充例题:放大电路如下图所示。设UCC=12V,RC=2kΩ,

RL=∞,RB=280kΩ,

=100,忽略晶体管的饱和压降。RCUo+V+Us+-Rs+-UiC1RB(UCC)C2RL+-UCC(3)调节RB,使ICQ=3mA时,

Uopp=?(1)试确定该电路的Uopp=?(2)调节RB,使ICQ=2mA时,

Uopp=?第33页,课件共105页,创作于2023年2月09九月202334(1)试确定该电路的Uopp=?RCUo+V+Us+-Rs+-UiC1RB(UCC)C2RL+-UCC第34页,课件共105页,创作于2023年2月09九月202335(2)调节RB,使ICQ=2mA时,Uopp=?RCUo+V+Us+-Rs+-UiC1RB(UCC)C2RL+-UCC第35页,课件共105页,创作于2023年2月09九月202336(3)调节RB,使ICQ=3mA时,Uopp=?RCUo+V+Us+-Rs+-UiC1RB(UCC)C2RL+-UCC第36页,课件共105页,创作于2023年2月2.放大电路的微变等效电路分析法

微变等效电路法思路:把非线性的晶体管线性化,等效为一个线性元件。线性化的条件

晶体管在小信号(微变)情况下,在静态工作点附近小范围内,晶体管的特性曲线可用直线近似代替。微变等效电路法

利用晶体管的微变等效电路分析计算放大电路电压放大倍数Au、输入电阻ri、输出电阻ro等。第37页,课件共105页,创作于2023年2月1)三极管输入回路的等效

当输入信号较小时,在静态工作点附近的输入特性在小范围内可近似线性化。

UBE

IBQ输入特性IBUBEO

晶体管的输入电阻:

三极管的B、E两端可等效为一个线性电阻rbe。其中:rbb'为基区材料体电阻,取值一般为200Ω;rb'e为发射结电阻;(1)晶体管的微变等效电路:第38页,课件共105页,创作于2023年2月

在线性工作区,输出曲线是一簇等距平行直线。

晶体管的电流放大系数

三极管C、E两端可用一受控电流源ic=ib等效代替。输出特性ICUCEQO

一般在20~200之间,在手册中常用hfe表示。(1)晶体管的微变等效电路:第39页,课件共105页,创作于2023年2月晶体管及其微变等效电路+–Tvce–+vbeibebciCβibrbe+–bcvce–+vbeeiCib(1)晶体管的微变等效电路:第40页,课件共105页,创作于2023年2月(2)放大电路的微变等效电路的微变等效电路建立了三极管的微变等效模型后,便可很方便地得到放大电路的微变等效电路。放大电路交流通路微变等效电路第41页,课件共105页,创作于2023年2月4(3)基本共发射极放大电路的动态性能指标的估算1.微变等效电路法的动态分析步骤计算Q点及交流参数rbe;②画放大电路的交流通路;③画微变等效电路;④根据微变等效电路求解Au、ri、ro;①画直流通路:ui=0;电容开路。直流电压源、耦合电容短路。三极管的b、e间用交流电阻rbe代替;三极管的c、e间用受控电流源βib代替。第42页,课件共105页,创作于2023年2月bceRBui+–uo+–RCRLiiibicTRBui+–uo+–RCRL交流通路ibTVCCRBRCC1C2++ui+–uo+–ic2.共射极放大电路的微变等效电路rbeβib微变等效电路第43页,课件共105页,创作于2023年2月(1)电压放大倍数AubceRBui+–uo+–RCRLiiibicrbeβibio其中:R'L=RC//RL定义:所以:因为:输出空载时:3.动态参数计算第44页,课件共105页,创作于2023年2月3.动态参数计算(2)输入电阻ribceRBui+–uo+–RCRLiiibicrbeβibiori定义:输入电阻ri越大,放大电路从信号源获得的电压越大。因此一般总希望得到较大的输入电阻。若rbe<<RB时,则:ri=rbe因为:第45页,课件共105页,创作于2023年2月bceRBui+–uo+–RCibicrbeβibiT(3)输出电阻roRL输出电阻rO是表明放大电路带负载能力的参数。输出电阻rO越小,负载RL变化时输出电压UO的变化愈小,放大电路带负载的能力越强。因此一般总希望得到较小的输出电阻。UT+–输出电阻:3.动态参数计算第46页,课件共105页,创作于2023年2月P50例3.3第47页,课件共105页,创作于2023年2月补充例题:共射极单管放大电路如图所示。设UBEQ=0.7V,β=100,试用微变等效电路法估算:(1)静态的IBQ,ICQ和UCEQ;(2)动态的Au,ri和ro。ibT1VCC+12VRB300KC1C2++vi+vo+–icRC2KRL2K共射极放大电路T1RB300KRC2K直流通路VCC+12V第48页,课件共105页,创作于2023年2月解:(1)静态分析VCEQ=VCC–

ICQRC=4.46V动态电阻rbe为:T1RB300KRC2K直流通路VCC+12V第49页,课件共105页,创作于2023年2月+–vo+–ibicRB300KRC2KRL2K微变等效电路iivi(2)动态分析T1vi+–vo+–交流通路ibicRB300KRC2KRL2Krbeβib式中负号表明输出电压与输入电压反相。第50页,课件共105页,创作于2023年2月微变等效电路的适用范围适用范围微变等效电路分析方法适用于三极管放大电路动态性能指标的计算,即电压增益、输入电阻Ri和输出电阻Ro。当输入电压幅度较小,三极管工作在线性范围,可用微变等效电路来分析,特别是对于比较复杂电路的计算非常方便。当输入电压幅度较大,并且三极管工作在非线性范围时,需要采用图解法。注意事项在等效电路中,电压、电流均是交流量,因此,不能用于分析直流静态工作情况。但H参数值的获得是在静态工作点上进行的。所以,放大电路的动态性能与静态工作点的设置有密切的联系。第51页,课件共105页,创作于2023年2月图解法与微变等效电路法的比较与微变等效电路法之比较图解法与微变等效电路法的优缺点:1.图解法直观、清晰,分析手段主要是通过作图,比较直观、精确参数的变化。既可以分析直流;也可以分析交流;既可以定量分析,也可以定性分析;主要用于大信号放大电路.

图解法的关键在点在于:画直、交流负载线;2.微变等效电路只适用于对小信号作用下的放大电路的分析,且只适用于估算。但由于大多数电路为小信号状态,因此微变等效分析法应用十分广泛.第52页,课件共105页,创作于2023年2月533.3静态工作点稳定的共射放大电路一、放大电路静态工作点的稳定问题二、静态分析三、动态分析四、例题第53页,课件共105页,创作于2023年2月一、电路结构uCEiBTvBE+VCCRB1RCC1C2ui+–uo+–+––iCRERB2RLCE

UB与前述单管共射放大电路基本相同,不同点在于:①基极偏流由电阻RB1、RB2分压供给。②发射极回路串联电阻RE,利用其负反馈作用稳定工作点。③RE两端并联旁路电容CE,供交流信号通过,使其不致在RE上产生压降损失。3.3静态工作点稳定的共射放大电路第54页,课件共105页,创作于2023年2月uCEiBTvBE+VCCRB1RCC1C2ui+–uo+–+––iCRERB2RLCE目的:温度变化时,使IC维持恒定如果温度变化时,B点电位UB能保持基本不变,则可实现静态工作点的稳定。稳定原理T

IC

IE

IC

UE

、但UB不变

UBE

IB

(反馈控制)二、静态工作点的稳定

UB3.3静态工作点稳定的共射放大电路第55页,课件共105页,创作于2023年2月UB保持稳定的条件I1≈I2>>IB,UB>>UBE此时,UB值仅由电阻确定,不随温度变化而变化。一般取I1=(5~10)IB,UB=3V~5V。RE在电路中起负反馈作用,∵UBE=UB-IERE,

RE若取大些,反馈控制作用更强。

画出电路的直流通路如右T

IC

IE

IC

UE

、但UB不变

UBE

IB

TVCCRB1RCRERB2IBI1

UBUE

ICI2第56页,课件共105页,创作于2023年2月三、静态分析——画直流通路,求静态工作点TVCCRB1RCRERB2所以:3.3静态工作点稳定的共射放大电路第57页,课件共105页,创作于2023年2月vi+–vo+–RB1//RB2RCRLibTvi+–vo+–icRB1//RB2RLRCCBErbeCBEibβiBic1、交流通路与微变等效电路四、动态分析第58页,课件共105页,创作于2023年2月ui+–vo+–RB1//RB2RCRLibTui+–vo+–icRB1//RB2RLRCCBErbeβiBCBEibic2、交流性能指标ri四、动态分析第59页,课件共105页,创作于2023年2月补充例题:图示电路中已知UBE=0.7V,β=50,求:(1)估算静态工作点Q;(2)估算电压放大倍数Au和AuS,输入电阻ri和输出电阻ro;TVCCRB150KRB220KRC5KRE2.7KTVCCRB150KC1C2vi+–vo+–CERB220KRC5KRE2.7KRL5KRS1K~VS第60页,课件共105页,创作于2023年2月TVCCRB150KRB220KRC5KRE2.7K动态电阻rbe为:解:(1)画直流通路,计算静态工作点所以:第61页,课件共105页,创作于2023年2月(2)动态分析——画交流通路,微变等效电路,求Au、ri、roTvi+–uo+–RB14.3KRC5KRL5KRS1K~VSibicCBEui+–uo+–RB14.3KRC5KRL5KRS1K~VSβibibicrbe1.53KCBE其中RB=RB1∥RB2=14.3K第62页,课件共105页,创作于2023年2月ui+–uo+–RB14.3KRC5KRL5KRS1K~USβibibicrbe1.53KCBE第63页,课件共105页,创作于2023年2月(1)待放大的信号不一定是单一频率的,而是有一定的频率范围。如语音信号:300~3400Hz;视频信号:25Hz~6MHz。(2)实际的放大器中存在电抗元件(管子的极间电容:Cb’e,Cb’c,以及电路的耦合电容,分布电容引线电感等)使得放大器对不同频率的信号放大倍数和延迟时间不同。前面的讨论中,我们把放大器的增益看作是与频率无关的参量,但实际上:五、共发射极放大电路的频率特性1、频率失真的概念第64页,课件共105页,创作于2023年2月由此产生的波形畸变称为频率失真,属于线性失真。振幅频率失真:由于放大倍数随频率变化而引起的失真。(对不同谐波的放大能力不同)相位频率失真:放大器对不同频率分量信号的延迟不同所引起的失真。第65页,课件共105页,创作于2023年2月第66页,课件共105页,创作于2023年2月项目线性失真非线性失真不同点起因由电路的中的线性电抗元件引起(如R、L、C)由电路的中的非线性电抗元件引起结果只会使各频率分量信号的比例关系和时间关系发生变化,或滤掉某些频率分量的信号,但不会产生新的频率分量信号能产生新的频率分量的信号相同点使输出信号产生畸变2、线性失真与非线性失真的比较第67页,课件共105页,创作于2023年2月3、理想频率响应理想放大器:输出与输入信号波形完全相同,除了一个常数的放大,应真实再现。不失真条件(理想放大器的条件):放大器对不同频率分量信号的放大倍数相同,延迟时间也相同。|Au(jω)|Kω0φ(jω)ω0φ∝ω

理想频率响应(a)理想振幅频率响应;(b)理想相位频率响应第68页,课件共105页,创作于2023年2月4、实际的频率特性及通频带定义图5―3实际的放大器幅频响应第69页,课件共105页,创作于2023年2月上限频率fH:为高频区放大倍数下降为中频区的0.707时所对应的频率。下限频率fL:为低频区放大倍数下降为中频区的0.707时所对应的频率。通频带BW:

BW=fH-fL≈fH

——表征放大器的线性失真许可范围内的信号频带宽度。第70页,课件共105页,创作于2023年2月5、频率特性分析中频段:耦合电容和旁路电容都视为开路,中频段的电压放大倍数与频率几乎无关。低频段:各种电容的容抗随频率的下降而增大,导致电压放大倍数下降。高频段:各种电容的容抗随频率的升高而减小,导致放大倍数下降。第71页,课件共105页,创作于2023年2月CC电路直流通路3.4基本共集电极放大电路又称射极输出器、射极跟随器1.电路组成和静态分析IBQ=(VCC

–UBEQ)/[RB+(1+

)

RE]ICQ=

IBQUCEQ=VCC–

ICQ

REVCC=RB

IBQ+UBEQ+(1+

)IBQ

RE第72页,课件共105页,创作于2023年2月2.动态性能指标分析与电路特点交流通路小信号等效电路CC电路第73页,课件共105页,创作于2023年2月小信号等效电路(1)输出电压跟随输入电压变化,相位相同,放大倍数接近于1。2.动态性能指标分析与电路特点

由于上述特点,共集电极电路又称为射极输出器、电压跟随器等。第74页,课件共105页,创作于2023年2月小信号等效电路(2)输入电阻高。2.动态性能指标分析与电路特点(3)输出电阻低。第75页,课件共105页,创作于2023年2月(3)输出电阻低。设R

S=Rs//RB由于i=iRE

+

ib+

ib故射极输出器特点:电压跟随、Ri很大、Ro很小应用:多级放大电路的输入级、输出级、缓冲级bb+¢+=+¢++==1)(//

)1/()(SbeESbeEoRrRRruRuuiuR第76页,课件共105页,创作于2023年2月例3.5下图中

=120,RB=300k,UBEQ=0.7V,RE=RL=Rs=1k,VCC=12V。求:Q点,Au、Ri、Ro。解:(1)求Q点和rbeIBQ=(VCC–

UBE)/[RB+(1+

)RE]=(12

–

0.7)V/[300+1211]k

0.027mAIEQ

IBQ

=3.2mAUCEQ=VCC–

ICQ

RE=12V–3.21V=8.8Vrbe=200

+26mV/0.027mA

1.18(k

)第77页,课件共105页,创作于2023年2月例题

解续:(2)求Au、Ri、

RoRi=300k

//(1.18+1210.5)k

=51.2k

RL

=1//1=0.4(k

)第78页,课件共105页,创作于2023年2月3.5基本共基极放大电路P571.电路组成CB电路直流通路Q点与CE电路相同第79页,课件共105页,创作于2023年2月2.性能、特点与应用通过与前述电路相同的分析可知电路特点与应用:1、uo与ui同相,Au大;2、Ri很小,可小于100

;Ro大,约为几千欧姆;3、通频带在三种接法中最宽,用于高频放大电路、宽带放大电路。第80页,课件共105页,创作于2023年2月三种组态放大电路在电路结构上有何异同?如何判断放大电路的组态?

讨论第81页,课件共105页,创作于2023年2月讨论小结答:均要求有合理的直流通路和交流通路,但输入、输出接法不同,如下表所示。该表也反映了组态的判断方法。第82页,课件共105页,创作于2023年2月讨论2.判断下图放大电路的组态。2.答:从uO1输出时为CE电路,从uO2输出时为CC电路。第83页,课件共105页,创作于2023年2月3.6三种晶体管基本放大电路的比较相同点:直流偏置电路基本相同。不同点:主要体现在交流通路和动态指标上。

用途不同。它们的主要性能特点及应用总结在表3.1中,(假定元器件配置基本相同):第84页,课件共105页,创作于2023年2月09九月202385表3.1晶体管三种组态放大电路基本特性比较第85页,课件共105页,创作于2023年2月2、特点输入阻抗极高,噪声低,热稳定性好。但放大倍数较小。3.7场效应管基本放大电路1、三种组态:共源极、共漏极、共栅极场效应管放大电路概述:第86页,课件共105页,创作于2023年2月场效应管放大电路概述3.场效应管放大电路的组成与偏置

要使场效应管具有放大能力,必须使管子工作于恒流区(放大区)。

右图为典型的分压式偏置场效应管放大电路,其中V为增强型N沟道绝缘栅场效应管。RG1、RG2栅极偏置分压电阻RD漏极电阻RS源极电阻第87页,课件共105页,创作于2023年2月4、场效应管常用偏置电路(了解)场效应管放大电路概述第88页,课件共105页,创作于2023年2月5.场效应管的微变等效电路三极管(BJT)与场效应管(FET)的微变等效电路:

BJT微变等效电路FET微变等效电路场效应管放大电路概述第89页,课件共105页,创作于2023年2月

自给偏压电路分压式偏置电路3.7.1共源极(CS)放大电路(1)电路组成及静态分析

只适于耗尽型对耗尽型、增强型均适用UGSQ=–IDQRS将偏压方程与电流方程联列求解可得UGSQ、IDQUDSQ=VDD

–IDQ(RS+RD

)第90页,课件共105页,创作于2023年2月(2)动态分析(以分压式偏置电路为例)一、共源极(CS)放大电路续第91页,课件共105页,创作于2023年2月一、CS放大电路续(2)动态分析(以分压式偏置电路为例)栅极电阻RG的作用:(1)为栅偏压提供通路;(2泄放栅极积累电荷;(3)提高输入电阻。第92页,课件共105页,创作于2023年2月3.7.2共漏极(CD)放大电路(源极输出器)共漏极放大电路又称源极输出器或源极跟随器,通过微变等效电路法分析可知它具有与晶体管射极输出器相似的特性:电压放大倍数小于1并接近于1;输入电阻高,输出电阻低。第93页,课件共105页,创作于2023年2月表3.2场效应管三种组态放大电路性能比较P61场效应管放大电路与晶体管放大电路相比,最突出的优点是可以组成高输入电阻的放大电路。此外,由于场效应管还有噪声低、温度稳定性好、抗辐射能力强等优于晶体管的特点,而且便于集成化,构成低功耗电路,所以被广泛的应用于各种电子电路中。第94页,课件共105页,创作于2023年2月基本放大电路小结

掌握三种组态放大电路的组成、工作原理、分析方法、性能特点,了解其应用。

主要要求:1.放大电路Q点、Au、Ri、Ro的计算。

2.三种基本组态电路及其性能特点。

重点:第95页,课件共105页,创作于2023年2月3.8多级放大电路3.8.3多级放大电路的频率特性3.8.1多级放大电路的组成及耦合方式

3.8.2多级放大电路性能指标的估算第96页,课件共105页,创作于2023年2月3.

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