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文档简介

1、第四章 多级放大电路及其在工程中的应用,第一节 多级放大器的电路结构和分析方法 一、多级放大器的电路结构 二、多级放大器的耦合方式 三、多级放大器的动态分析 四、常用的几种多级放大器,模拟电子技术基础,一、多级放大器的电路结构,一般放大器都是由几级放大电路组成,能对输入信号进行 逐级接力式的连续放大,以便获得足够的功率去推动负载工作。,通常由推动级(也称末前级)和功率放大级 组成,所放大的信号幅度很大,常称为功率 放大器。,信号源由输入级将信号送入放大电路, 经放大后输出级得到一定的信号功率去 推动负载。,也称前置级。一般要求有较高的 输入阻抗,常采用高输入阻抗的 放大电路,如射极输出器、场效

2、 应管放大电路等。,也称电压放大级,承担主要的电压 放大的任务。常采用共射电路。,二、多级放大器的耦合方式,耦合方式:多级放大器中各级之间、放大电路与信号源之间、放大电路与负载之间的连接方式称耦合方式。,对耦合电路的要求:一是必须保证信号通畅地、不失真地传输到下一级,尽量减少损失;二是保证各级有合适的静态工作点。,常用的耦合方式:直接耦合、阻容耦合、变压器耦合和光电耦合。,二、多级放大器的耦合方式,(1)阻容耦合多级放大器,优点:各级静态工作点彼此独立,互不影响。,缺点:电容的隔直作用,使它不适于放大缓慢变化 的信号,特别不能用于直流信号的放大。,(2)变压器耦合多级放大器,二、多级放大器的耦

3、合方式,优点:,1、变压器隔直,各级的Q点相互独立互不影响。,2、变压器可进行阻抗变换,使级间达到阻抗匹配,放大电路可以得到较大的功率输出。,缺点:,体积大,成本较高,另外频率特性也不够好,在功率输出电路中已逐步被无变压器的输出电路所代替。,但在高频放大,特别是选频放大电路中,变压器耦合仍具有 广泛应用,耦合的频率不同,变压器的结构有所不同。,二、多级放大器的耦合方式,(3)直接耦合多级放大器,优点:既可以放大和传递交流信号,也可以放大和传递变化缓慢的信号或者是直流信号,且便于集成。,缺点:静态工作点相互牵制,互相影响,不易设置且不易稳定。,二、多级放大器的耦合方式,(4)光电耦合多级放大器,

4、级与级之间通过光电耦合器件连接的方式,称为光电耦合。,1、光电耦合既可传输交流信号又可传输直流信号,,2、输入输出之间绝缘电阻隔离,具有变压器和继电器的功能,也可作为开关器件使用。,3、体积小、重量轻、使用寿命长、开关速度比继电器快,且无触点、耗能少。与变压器比,工作频率范围宽,耦合电容小。,特点:,三、多级放大器的动态分析,n级放大电路的电压放大倍数:,四、常用的几种多级放大器,1共射-共射电路,四、常用的几种多级放大器,1共射-共射电路,四、常用的几种多级放大器,1共射-共射电路,2共集-共射电路,四、常用的几种多级放大器,这种电路组合主要是利用共集电路的输入电阻高的特点。,四、常用的几种多级放大器,3共射-共集电路,这种电路组合主要是利用共集电

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