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文档简介

1、晶体管放大器的三种基本组类型根据投入产出电路的公共端,放大电路有三种基本组类型。 共同发射极,共同集电极,共同基极。 求源极电路、源极电路、源极电路、15.6发射极输出器、零配件作用:基极偏置电阻RB、发射极电阻RE、耦合电容C1、C2、发射极输出器(源极输出器)、q点:15.1静态,微变等效电路、2 .输入电阻、发射极输出器的输入电阻高ri与负载有关,3 .输出电阻、发射极输出器的输出电阻小,带负载能力强。 漏极放大电路(发射极输出器)的特点:1 .电压放大率小于1,约等于12.输入电阻高3 .输出电阻低4 .输出与输入同相。 发射极输出器的应用主要利用了输入电阻高、输出电阻低的特点。 1

2、.由于输入电阻高,常用于多级放大电路的第一级,能够提高输入电阻,减轻信号源的负担。 2 .由于输出电阻低,经常用于多级放大电路的最后一级,可以降低输出电阻,提高带负载能力。 3 .利用ri大、ro小和Au 1的特征,还可以将发射极输出器插入到放大电路的两级之间以发挥阻抗匹配作用。 此级的发射极输出器被称作缓冲级或中间隔离级。 在图示放大电路中,描绘UCC=12V、RE=2k、RB=200k、RL=2k、晶体管=60、UBE=0.6V、信号源内阻RS=100、(2)微变等效电路(3) Au、ri、ro。 例1、解:(1)根据直流通路求出静态工作点。 由直流通路、(2)微变等效电路求出Au、ri、

3、ro。 已知求出微变等效电路、 1=2=50、rbe1=2.9k、rbe2=1.7k:(1)微变等效电路。 (2) ri、r 0、au。 返回,示例2,解: (1)微变等效电路,返回,(2)ri,r0,其中,返回,(3)Au,多级放大器的配置模式:许多放大器,多级放大器的配置模式可以用以下分块图表示:第1段,(n-1 )段,第2段2 .电容电阻小的:交流信号可以通过电容向下一级平滑耦合3 .次低频特性差:次低频时的电容电阻大、交流信号损失大的:集成化的IC集成电路,无法制造大电容的耦合电容。 为了能够放大逐渐变化的信号和直流信号,不能采用电阻耦合,只能采用将前级的输出信号直接连接到后级的输入端

4、的直接耦合:二、直接耦合、直接耦合的结构简单,但存在严重的问题,一是前后的静态工作点的相互影响;二是所谓的零位移。直接耦合、R2、RE2 :为了设置适当的q点而增加,1 .前级和后级的静态工作点的相互影响、返回、2 .零位移、ui=0的情况:假“信号”、返回、15 .的差动放大电路是抑制零位移的最有效的电路结构。 差分放大原理电路、2输入、2输出、2管静态工作点相同,1 .有没有输入信号时的零位移的抑制、uo=VC1 VC2=0、uo=(VC1 VC1 ) (VC2 VC2 )=0、2 .信号输入时的工作,两管集电极电位等量向同方向变化,因此输出电压(1)共模输入信号ui1=ui2大小相等,极

5、性相同,差动电路抑制共模信号能力的大小,反映零移位的抑制电平。 需要抑制共模信号,当两管集电极电位增加时变为等量各向异性现象,(2)差动模式输入信号ui1=ui2的大小相等,极性相反,uo=(VC1VC1 )(VC2 VC2 )=2 VC1,差动模式信号为有用信号,(3)比较输入、ui1、ui2 例如,1: ui1=10 mV,ui2=6 mV,ui2=8 mV 2 mV,例如,2: ui1=20 mV,ui2=16 mV,按照可分解为3360ui1=18mv2mv的顺序进行喀呖声定。 此类输入常用作比较放大,在自动控制系统中很常见。 (公共模式抑制率)差分放大器电路放大差分模式信号,全面测量

6、抑制共模信号的能力。 差动模式放大率、共模放大率、KCMR越大,表示差动极限分辨率差动模式信号能力越强,抑制共模信号的能力越强。 3 .共模抑制比、共模抑制比、电路完全对称,理想的是共模放大率Ac=0的输出电压uo=Ad (ui1 ui2 )=Ad uid,如果电路不完全对称则为Ac 0,实际输出电压uo=Ac uic Ad uid,15. 7. 3典型的UEE :用于补偿RE的电压降,以获得适当的工作点。 R P :调零电位器。零位移的抑制、ui1=ui2=0、RE :对共模信号具有强负反馈作用,抑制温度位移。 对于差动模式信号,放大效应几乎没有影响。 门、1 .两端输入-两端输出、差动模式信号、门、(1)静态解析、IB1=IB2=IB、IC1=IC2=I

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