电路与模拟电子技术基础课件 第7章 多级放大电路_第1页
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文档简介

电子技术基础ElectronicTechnologyFundamentals单元导学7.1多级放大电路的耦合方式第一级为输入级,根据应用电路的要求可选用不同的放大电路。例如,若需要高的输入电阻,则可选用共集电极放大电路。若需要克服零点漂移、温度漂移等问题,可选用差分放大电路。中间级可由很多级组成,作用是提供足够大的电压放大倍数。最后一级为输出级,与负载相连。如需要较强的带负载能力,应选用输出电阻较小的放大电路。为了得到尽可能大的不失真输出电压,也可选用互补输出级放大电路。7.1多级放大电路的耦合方式7.2直接耦合

图示为前后两级的直接耦合放大电路。此电路中Rc1既作为第一级的集电极偏置电阻,又作为第二极的基极偏置电阻。Rc1只要取值合适,就可兼顾前后两级的电流要求。

静态分析7.2直接耦合

动态分析7.2直接耦合多级放大电路的输入电阻为第一级的输入电阻Ri=Ri1=Rb1//rbe1输出电阻为最后一级的输出电阻Ro=Rc2

7.2直接耦合直接耦合放大电路的改进T2发射极加电阻T2发射极加二极管7.2直接耦合

T2发射极加稳压管NPN管、PNP管混合使用7.2直接耦合

直接耦合放大电路可以放大直流信号也可以放大交流信号。对变化缓慢的信号放大效果较好,即低频特性好。且没有大电容,适合将所有电路集成到一片硅片上,做成集成电路。集成电路是当前电子元器件发展的主流方向,因此直接耦合放大电路的分析和研究越来越受重视。

直接耦合放大电路在放大直流信号的同时,也带来了各级放大电路的静态工作点相互影响的缺点。如果前一级存在温漂或零漂,误差将会被逐级放大。为了克服此问题,第一级一般采用差分放大电路。7.2直接耦合7.3阻容耦合

前一级放大电路的输出信号通过电容再连接后一级的输入端,该电容与后一级电路的输入电阻构成阻容耦合电路。

阻容耦合的多级放大电路,由于电容的“通交隔直”作用,每一级的静态工作点可独立计算。静态分析动态分析

7.3阻容耦合

7.3阻容耦合

7.3阻容耦合7.3阻容耦合动态分析

7.3阻容耦合7.3阻容耦合

阻容耦合放大电路仅能放大交流信号。低频特性差,不能放大直流和变化缓慢的信号。且大电容很难集成,因此在集成电路中的使用受限制。其优点是前后级的静态工作点相互独立,不能传递直流信号,可以克服温漂被逐级放大的问题。阻容耦合放大电路一般被用在信号频率高、放大功率高的分立元件放大电路中。

前一级放大电路的输出信号通过变压器再连接后一级的输入端。7.4变压器耦合7.4变压器耦合

变压器只要选择合适的匝数比,就可使负载获得足够大的电压或功率。变压器耦合放大电路的突出优点是可以实现阻抗匹配,可应用于功率输出级。在集成功率放大电路广泛应用之前,功率放大电路都采用变压器耦合放大电路。

变压器耦合放大电路的前后级之间具有电感效应,因此也仅能放大频率较高的信号,不能放大缓

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