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文档简介
模块10分立元件放大电路10.5共射极放大电路的动态分析动态:放大电路有信号输入(ui
0)时的工作状态。动态分析:
计算电压放大倍数Au、输入电阻ri、输出电阻ro等。对交流信号(有输入信号ui
时的交流分量)XC0,C可看作短路。忽略电源的内阻,电源的端电压恒定,直流电源对交流可看作短路。交流通路
交流通路用来计算电压放大倍数、输入电阻、输出电阻等动态参数。短路短路对地短路10.5.1交流通路
微变等效电路:把非线性元件晶体管所组成的放大电路等效为一个线性电路。即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(微变量)情况下工作。因此,在静态工作点附近小范围内的特性曲线可用直线近似代替。微变等效电路法:利用放大电路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。10.5.2三极管微变等效电路(1)输入端的电压与电流关系三极管的输入电阻
10.5.2三极管微变等效电路(2)输出端的电压与电流关系
三极管的输出回路(C、E之间)可用一受控电流源ic=
ib等效代替
三极管微变等效电路10.5.2三极管微变等效电路
三极管的B、E之间可用rbe等效代替。
三极管的C、E之间可用一受控电流源ic=ib等效代替。对于小功率晶体管:,rbe一般为几百欧到几千欧。10.5.3放大电路的微变等效电路
将交流通路中的晶三极管用三极管微变等效电路代替即可得放大电路的微变等效电路。交流通路微变等效电路10.5.3放大电路的微变等效电路
分析时假设输入为正弦交流,所以等效电路中的电压与电流可用相量表示。微变等效电路
将交流通路中的三极管用微变等效电路代替即可得放大电路的微变等效电路。iU&iI&bI&cI&OU&bIβ&SE&rbeRBRCRLEBC+-+-+-RSiU&iI&bI&cI&OU&bIβ&SE&rbeRBRCRLEBC+-+-+-RS1.电压放大倍数输出端开路时
因rbe与IE有关,故放大倍数与静态IE有关。负载电阻愈小,放大倍数愈小。
式中的负号表示输出电压的相位与输入电压的相位相反。10.5.4动态指标分析2.放大电路输入电阻的计算放大电路对信号源(或对前级放大电路)来说,是一个负载,可用一个电阻来等效代替。这个电阻是信号源的负载电阻,也就是放大电路的输入电阻。定义:
输入电阻是对交流信号而言的,是动态电阻。
输入电阻是表明放大电路从信号源吸取电流大小的参数。电路的输入电阻愈大,从信号源取得的电流愈小,可以减轻信号源负担;同时可以使实际加到放大电路的输入电压增大,因此一般总是希望得到较大的输入电阻。
3.放大电路输出电阻的计算放大电路对负载(或对后级放大电路)来说,是一个信号源,可以将它进行戴维宁等效,等效电源的内阻即为放大电路的输出电阻。定义
输出电阻是动态电阻,与负载无关
输出电阻是表明放大电路带负载能力的参数。电路的输出电阻愈小,负载变化时输出电压的变化愈小,因此一般总是希望得到较小的输出电阻。共发射极放大电路特点:
(1)放大倍数高;(2)输入电阻小;(3)输出电阻大。求ro的步骤:(1)
断开负载RL;(3)外加电压(4)求外加(2)令或10.6其它放大电路10.6.1
射极输出器(1)电压放大倍数小于1,且约等于1。(2)输入电阻高。
(3)输出电阻低。
(4)输出与输入同相。10.6.2多级放大电路
前级放大电路的输出与后级放大电路的输入连接在一起,可以采用直接耦合、阻容耦合及变压器耦合等。较高输入电阻较高放大倍数较低输出电阻
10.6.3差分放大电路为了能够放大直流信号和方便集成多级放大电路
直接耦合(1)前后级静态工作点相互影响。(2)零点漂移。零点漂移指输入信号的电压为零时,输出电压缓慢、无规则变化的现象。伴随信号共存于电路中,影响信号的分辨1、软件处理2、硬件处理10.6.3差分放大电路对称电路(1)静态时uI1=uI2=0因电路对称,uO=VC1-VC2=0(2)动态时一对大小相等,相位相同的输入信号称为共模输入信号uI1=uI2因电路的对称性,共模输出电压uO=vC1-vC2=0差分放大电路对共模信号无放大作用,即共模放大倍数Ac=010.6.3差分放大电路(2)动态时一对大小相等,相位相反的输入信号称为差模输入信号,即uI1=-uI2由于电路对称,vC1=-vC2,则差模输出电压
uO=vC1-vC2=2vC1说明该电路对差模信号有放大作用,即差模电压放大倍数Ad≠0实际应用时:待放大的有用信号uI分成一对差模信号,即uI=uI1
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