静态工作点对放大器_性能的影响

上传人:痛*** 文档编号:244035508 上传时间:2024-10-02 格式:PPT 页数:93 大小:3.99MB
返回 下载 相关 举报
静态工作点对放大器_性能的影响_第1页
第1页 / 共93页
静态工作点对放大器_性能的影响_第2页
第2页 / 共93页
静态工作点对放大器_性能的影响_第3页
第3页 / 共93页
点击查看更多>>
资源描述
单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,第二章,放大电路的基本原理,2.1,放大的概念,2.2,单管共发射极放大电路,2.3,放大电路的主要技术指标,2.4,放大电路的基本分析方法,2.5,工作点的稳定问题,2.6,放大电路的三种基本组态,2.7,场效应管放大电路,2.8,多级放大电路,2.1,放大的概念,本质:,实现能量的控制。,在放大电路中提供一个能源,由能量较小的输入信号控制这个能源,使之输出较大的能量,然后推动负载。,小能量对大能量的控制作用称为,放大作用,。,放大的对象是,变化量。,核心元件:,双极型三极管和场效应管。,2.2,单管共发射极放大电路,2.2.1,单管共发射极放大电路的组成,图,2.2.1,单管共射放大电路的原理电路,VT:,NPN,型三极管,为放大元件;,V,CC,:,为输出信号提供能量;,R,C,:,当,i,C,通过,R,c,,,将电流的变化转化为集电极电压的变化,传送到电路的输出端;,V,BB,、,R,b,:,为发射结提供正向偏置电压,提供静态基极电流,(,静态基流,)。,2.2.2,单管共发射极放大电路的,工作原理,一、放大作用:,图,2.2.1,单管共射放大电路的原理电路,二、组成放大电路的原则:,1.,外加直流电源的极性必须使发射结正偏,集电结反偏。则有:,2.,输入回路的接法应使输入电压,u,能够传送到三极管的基极回路,使基极电流产生相应的变化量,i,B,。,3.,输出回路的接法应使变化量,i,C,能够转化为变化量,u,CE,,,并传送到放大电路的输出端。,三、原理电路的缺点:,1.,双电源供电;,2.,u,I,、,u,O,不,共地。,四、单管共射放大电路,图,2.2.2,单管共射放大电路,C,1,、,C,2,:,为隔直电容或耦合电容;,R,L,:,为负载电阻。,该电路也称,阻容耦合,单管共射放大电路。,2.3,放大电路的主要技术指标,图,2.3.1,放大电路技术指标测试示意图,一、放大倍数,二、最大输出幅度,在输出波形没有明显失真情况下放大电路能够提供给负载的最大输出电压,(,或最大输出电流,),可用峰,-,峰值表示,或有效值表示,(,U,om,、,I,om,)。,三、非线性失真系数,D,四、输入电阻,R,i,所有谐波总量与基波成分之比,即,从放大电路输入端看进去的等效电阻。,五、输出电阻,R,o,从放大电路输出端看进去的等效电阻。,输入端正弦电压 ,分别测量空载和输出端接负载,R,L,的输出电压 、 。,输出电阻愈小,带载能力愈强。,A,u,m,六、通频带,BW,七、最大输出功率与效率,输出不产生明显失真的最大输出功率。用符号,P,om,表示。,:效率,P,V,:,直流电源消耗的功率,f,L,f,H,f,L,:,下限频率,f,H,:,上限频率,图,2.3.2,图,2.4.1,(,b,),2.4,放大电路的基本分析方法,基本分析方法两种,图解法,微变等效电路法,2.4.1,直流通路与交流通路,图,2.2.2,(,b,),图,2.4.1,(,a,),2.4.2,静态工作点的近似计算,b,c,e,I,BQ,I,CQ,U,CEQ,图,2.4.1,(,a,),硅管,U,BEQ,= (0.6 0.8) V,锗管,U,BEQ,= (0.1 0.2) V,I,CQ,I,BQ,U,CEQ,=,V,CC,I,CQ,R,C,【,例,】,图示单管共射放大电路中,,V,CC,= 12 V,,R,c,= 3 k,,,R,b,= 280 k,NPN,硅管的,= 50,,试估算静态工作点。,图,2.4.3,(,a,),解:,设,U,BEQ,= 0.7 V,I,CQ,I,BQ,= (50 0.04),mA,= 2,mA,U,CEQ,=,V,CC,I,CQ,R,c,= (12,-,2,3)V = 6 V,2.4.3,图解法,在三极管的输入、输出特性曲线上直接用作图的方法求解放大电路的工作情况。,一、图解法的过程,(一),图解分析静态,1.,先用估算的方法计算输入回路,I,BQ,、,U,BEQ,。,2.,用图解法确定输出回路静态值,方法:,根据,u,CE,=,V,CC,-,i,C,R,c,式确定两个特殊点,输出回路,输出特性,直流负载线,Q,图,2.4.2,由静态工作点,Q,确定的,I,CQ,、,U,CEQ,为静态值。,图,2.4.3,(,a,),【,例,】,图示单管共射放大电路及特性曲线中,已知,R,b,= 280 k,,,R,c,= 3 k,,,集电极直流电源,V,CC,= 12 V,,试用图解法确定静态工作点。,解:,首先估算,I,BQ,做,直流负载线,确定,Q,点,根据,U,CEQ,=,V,CC,I,CQ,R,c,i,C,= 0,,u,CE,= 12 V ;,u,CE,= 0,,i,C,= 4,mA,.,0,i,B,= 0 A,20 A,40 A,60 A,80 A,1,3,4,2,2,4,6,8,10,12,M,Q,静态工作点,I,BQ,= 40 A ,,I,CQ,= 2,mA,,,U,CEQ,= 6 V.,u,CE,/V,由,Q,点确定静态值为:,i,C,/,mA,图,2.4.3,(,b,),(,二,),图解分析动态,1.,交流通路的输出回路,图,2.4.4,输出通路的外电路是,R,c,和,R,L,的并联。,2.,交流负载线,交流负载线,交流负载线斜率为:,O,I,B,i,C,/,mA,u,CE,/V,Q,静态工作点,图,2.4.5,(,b,),3.,动态工作情况图解分析,图,2.4.5,(,a,),输入回路工作情况,0.68,0.72,u,BE,i,B,t,Q,0,0,0.7,t,60,40,20,0,u,BE,/V,i,B,/ A,u,BE,/V,i,B,U,BE,交流负载线,直流负载线,4.5,7.5,u,CE,9,12,t,0,I,CQ,i,C,/,mA,0,I,B,= 4 0 A,20,60,80,4,Q,2,6,0,u,CE,/V,i,C,/,mA,0,t,u,CE,/V,U,CEQ,i,C,图,2.4.5,(,b,),输出回路工作情况分析,4.,电压放大倍数,图,2.4.3,(,a,),【,例,】,用图解法求图示电路电压放大倍数。输入、输出特性曲线如右图,,R,L,= 3 k, 。,u,CE,= (4.5 7.5) V =,-,3 V,u,BE,= (0.72 0.68) V = 0.04 V,解:,求 确定交流负载线,取,i,B,= (60 20) A = 40A,则输入、输出特性曲线上有,单管共射放大电路当输入正弦波,u,I,时,放大电路中相应的,u,BE,、,i,B,、,i,C,、,u,CE,、,u,O,波形。,图,2.4.6,单管共射放大电路的电压电流波形,单管,共射放大电路输出信号与输入信号,反相,。,二、图解法的应用,(,一,),用图解法分析非线性失真,1.,静态工作点过低,引起,i,B,、,i,C,、,u,CE,的,波形失真,i,b,u,i,结论:,i,B,波形失真,O,Q,O,t,t,O,u,BE,/V,i,B,/ A,u,BE,/V,i,B,/ A,I,BQ,截止失真,i,C,、,u,CE,(,u,o,),波形失真,NPN,管截止失真时的输出,u,o,波形。,u,o,=,u,ce,O,i,C,t,O,O,Q,t,u,CE,/V,u,CE,/V,i,C,/,mA,I,CQ,U,CEQ,u,o,顶部失真,O,I,B,= 0,Q,t,O,O,NPN,管,u,o,波形,t,i,C,u,CE,/V,u,CE,/V,i,C,/,mA,u,o,=,u,ce,i,b,(,不,失真,),I,CQ,U,CEQ,2.,Q,点过高,引起,i,C,、,u,CE,的波形失真,饱和失真,u,o,波形底部失真,(,二,),用图解法估算最大输出幅度,O,i,B,= 0,Q,u,CE,/V,i,C,/,mA,A,C,B,D,E,交流负载线,输出波形没有明显失真时能够输出最大电压。即输出特性的,A,、,B,所限定的范围。,Q,尽量设在线段,AB,的中点。则,AQ,=,QB,,,CD,=,DE,(,三,),用图解法分析电路参数对静态工作点的影响,1.,改变,R,b,,,保持,V,CC,,,R,c,,,不变;,O,I,B,i,C,u,CE,Q,1,R,b,增大,,R,b,减小,,Q,点下移;,Q,点上移;,Q,2,O,I,B,i,C,u,CE,Q,1,Q,3,2.,改变,V,CC,,,保持,R,b,,,R,c,,,不变;,升高,V,CC,,,直流负载线平行右移,动态工作范围增大,但管子的动态功耗也增大。,Q,2,图,2.4.9,(,a,),图,2.4.9,(,b,),3.,改变,R,c,,,保持,R,b,,,V,CC,,,不变;,4.,改变,,,保持,R,b,,,R,c,,,V,CC,不变;,增大,R,c,,,直流负载线斜率改变,则,Q,点向饱和区移近。,O,I,B,i,C,u,CE,Q,1,Q,2,O,I,B,i,C,u,CE,Q,1,Q,2,增大,,,I,CQ,增大,,U,CEQ,减小,则,Q,点移近饱和区。,图,2.4.9,(,c,),图,2.4.9,(,d,),图解法小结,1.,能够形象地显示静态工作点的位置与非线性失真的关系;,2.,方便估算最大输出幅值的数值;,3.,可直观表示电路参数对静态工作点的影响;,4.,有利于对静态工作点,Q,的检测等。,2.4.4,微变等效电路法,晶体管在小信号,(,微变量,),情况下工作时,可以在静态工作点附近的小范围内,用直线段近似地代替三极管的特性曲线,,三极管就可以,等效为一个线性元件,。这样就可以将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。,微变等效条件,研究的对象仅仅是,变化量,信号的,变化范围很小,一、简化的,h,参数微变等效电路,(,一,),三极管的微变等效电路,i,B,u,BE,晶体管的输入特性曲线,r,be,:,晶体管的输入电阻。,在小信号的条件下,,r,be,是一常数。晶体管的输入电路可用,r,be,等效代替。,1.,输入电路,Q,点附近的工作段,近似地看成直线,可认为,u,BE,与,i,B,成正比,Q,O,i,B,u,BE,图,2.4.10,(,a,),2.,输出电路,假设在,Q,点附近特性曲线基本上是水平的,(,i,C,与,u,CE,无关,),,数量关系上,,i,C,是,i,B,的,倍;,i,B,i,B,从三极管输出端看,可以用,i,B,恒,流源代替三极管,;,该恒流源为受控源;,为,i,B,对,i,C,的控制。,u,CE,Q,i,C,O,图,2.4.10,(,b,),3.,三极管的简化参数等效电路,注意:,这里忽略了,u,CE,对,i,C,与输出特性的影响,在大多数情况下,简化的微变等效电路对于工程计算来说误差很小。,图,2.4.11,三极管的简化,h,参数等效电路,c,b,e,+,u,BE,+,u,CE,i,C,i,B,e,b,c,r,be,i,B,+,u,BE,+,u,CE,i,C,i,B,r,ce,4.,电压放大倍数,A,u,;,输入电阻,R,i,、,输出电阻,R,O,C,1,R,c,R,b,+V,CC,C,2,R,L,+,+,+,VT,+,R,i,=,r,be,/,R,b,,,R,o,=,R,c,r,be,e,b,c,R,c,R,L,R,b,+,+,图,2.4.12,单管共射放大电路的等效电路,(,二,),r,be,的,近似估算公式,r,bb,:,基区体电阻。,r,e,b,:,基射之间结电阻。,低频、小功率管,r,bb,约为,300, 。,U,T,:,温度电压当量。,c,b,e,i,B,i,C,i,E,图,2.4.13,电流放大倍数与电压放大倍数之间关系,讨论,1,.,当,I,EQ,一定时,,愈大则,r,be,也愈大,选用,值较大的三极管其,A,u,并不能按比例地提高;,因:,2.,当,值一定时,,I,EQ,愈大则,r,be,愈小,可以得到较大的,A,u,,,这种方法比较有效。,(,三,),等效电路法的步骤,(,归纳,),1.,首先利用图解法或近似估算法确定放大电路的静态工作点,Q,。,2.,求出静态工作点处的微变等效电路参数,和,r,be,。,3.,画出放大电路的微变等效电路。可先画出三极管的等效电路,然后画出放大电路其余部分的交流通路。,4.,列出电路方程并求解。,二、 微变等效电路法的应用,例:接有发射极电阻的单管放大电路,计算电压放大倍数和输入、输出电阻。,C,1,R,c,R,b,+V,CC,C,2,R,L,+,+,+,VT,+,R,e,r,be,b,c,R,c,R,L,R,b,+,R,e,e,+,图,2.4.14,接有发射极电阻的放大电路,r,be,b,c,R,c,R,L,R,b,+,R,e,e,+,根据微变等效电路列方程,引入发射极电阻后, 降低了。,若,满足,(1 +,),R,e,r,be,与三极管的参数,、,r,be,无关,。,2.,放大电路的输入电阻,引入,R,e,后,输入电阻增大了。,3.,放大电路的输出电阻,r,be,e,b,c,R,c,R,L,R,b,+,+,R,e,r,be,b,c,R,c,R,b,R,e,e,将放大电路的输入端短路,负载电阻,R,L,开路 ,忽略,c 、e,之间的内电阻,r,ce,。,R,L,图,2.4.14,(,b,),讨论,引入,R,e,后对输出电阻的影响。,(考虑,r,ce,),r,be,e,b,c,R,c,R,b,R,e,r,ce,+,_,式中,图,2.4.15,求图,2.4.14,(,a,),电路,输出电阻的等效电路,将 代入 式,放大电路输出电阻为,上式中,通常 ,故可简化为,如果,R,e,= 0 ,,但考虑,r,ce,的作用,则,显然,接入,R,e,后,三极管集电极至公共端之间的等效电阻大大提高了。,解,(1)求,Q,点,作直流通路,直流通路,+,-,例如图,已知,BJT,的,=100,V,BE,=-0.2V。,(1),试求该电路的静态工作点;,(2)画出简化的小信号等效电路;,(3)求该电路的电压增益,A,V,,,输出电阻,R,o,、,输入电阻,R,i,。,2. 画出小信号等效电路,3. 求电压增益,200+(1+100)26/4,=865欧,R,b,v,i,R,c,R,L,4. 求输入电阻,5. 求输出电阻,R,o,=,R,c,=2K,6.非线性失真判断,us,t,uo,t,底部失真即截止失真,基极电流太小,应减小基极电阻。,R,b,v,i,R,c,R,L,2.5,工作点的稳定问题,2.5.1,温度对静态工作点的影响,三极管是一种对温度十分敏感的元件。温度变化对管子参数的影响主要表现有:,1.,U,BE,改变。,U,BE,的温度系数约为,2,mV/,C,,,即温度每升高,1,C,,,U,BE,约下降,2,mV 。,2.,改变。,温度每升高,1,C,,,值,约增加,0.5% 1 %,,,温度系数分散性较大。,3.,I,CBO,改变。,温度每升高,10,C,,,I,CBQ,大致将增加一倍,说明,I,CBQ,将,随温度按指数规律上升。,温度升高将导致,I,C,增大,,Q,上移。波形容易失真。,i,C,u,CE,O,i,B,Q,V,CC,T,= 20,C,T,= 50,C,图,2.5.1,温度对,Q,点和输出波形的影响,2.5.2,静态工作点稳定电路,一、电路组成,分压式偏置电路,C,1,R,c,R,b2,+V,CC,C,2,R,L,+,+,+,+,+,C,e,u,o,R,b1,R,e,i,B,i,C,i,E,i,R,u,i,u,E,u,B,图,2.5.2,分压式工作点稳定电路,由于,U,BQ,不随温度变化,,电流负反馈式工作点稳定电路,T, ,I,CQ,I,EQ, ,U,EQ, ,U,BEQ,(,=,U,BQ,U,EQ,), ,I,BQ, ,I,CQ,说明:,1.,R,e,愈大,同样的,I,EQ,产生的,U,EQ,愈大,则温度稳定性愈好。但,R,e,增大,,U,EQ,增大,要保持输出量不变,必须增大,V,CC,。,2.,接入,R,e,,,电压放大倍数将大大降低。在,R,e,两端并联大电容,C,e,,,交流电压降可以忽略,则,A,u,基本无影响。,C,e,称旁路电容,3.,要保证,U,BQ,基本稳定,,I,R,I,BQ,,,则需要,R,b1,、,R,b2,小一些,但这会使电阻消耗功率增大,且电路的输入电阻降低。实际选用,R,b1,、,R,b2,值,取,I,R,= (5 ,10),I,BQ,,,U,BQ,= (5 10),U,BEQ,。,二、静态与动态分析,静态分析,C,1,R,c,R,b2,+V,CC,C,2,R,L,+,+,+,+,+,C,e,u,o,R,b1,R,e,i,B,i,C,i,E,i,R,u,i,u,E,u,B,由于,I,R,I,BQ,,,可得,(,估算,),静态基极电流,R,b2,R,b1,I,BQ,I,R,I,EQ,I,CQ,动态分析,C,1,R,c,R,b2,+V,CC,C,2,R,L,+,+,+,+,+,C,e,u,o,R,b1,R,e,i,B,i,C,i,E,i,R,u,i,r,be,e,b,c,R,c,R,L,+,+,R,b2,R,b1,R,c,R,b2,+V,CC,R,L,+,+,u,i,u,o,R,b1,R,e,2.6,放大电路的三种基本组态,三种基本接法,共射组态,CE,共集组态,CC,共基组态,CB,2.6.1,共集电极放大电路,C,1,R,b,+V,CC,C,2,R,L,+,R,e,+,+,R,S,+,为射极输出器,图,2.6.1,共集电极放大电路,(,a),电路图,(,b ),等效电路,+,+,_,_,+,r,be,b,e,c,一、静态工作点,C,1,R,b,+V,CC,C,2,R,L,+,R,e,+,+,R,S,+,由基极回路求得静态基极电流,则,(,a,),电路图,图,2.6.1,共集电极放大电路,二、电流放大倍数,所以,三、电压放大倍数,结论:电压放大倍数恒小于,1,,而接近,1,,且输出电压与输入电压同相,又称,射极跟随器。,+,+,_,_,+,r,be,b,e,c,(,b,),等效电路,四、输入电阻,+,+,_,_,+,r,be,b,e,c,输入电阻较大。,R,i,五、输出电阻,+,_,r,be,b,e,c,输出电阻低,故带载能力比较强。,R,o,图,2.6.2,求射极输出器,R,o,的等效电路,2.6.2,共基极放大电路,图,2.6.3,共基极放大电路,(,a,),原理电路,V,EE,保证发射结正偏;,V,CC,保证集电结反偏;三极管工作在放大区。,(,b,),实际电路,实际电路采用一个电源,V,CC,,,用,R,b1,、,R,b2,分压提供基极正偏电压。,C,1,C,2,+,+,+,_,+,_,R,e,V,EE,V,CC,R,c,R,L,VT,C,1,C,2,V,CC,R,b2,R,b1,+,+,+,+,+,_,_,R,e,C,b,R,L,R,c,一、静态工作点,(,I,BQ,I,CQ,U,CEQ,),图,2.6.3,(,b,),实际电路,C,1,C,2,V,CC,R,b2,R,b1,+,+,+,+,+,_,_,R,e,C,b,R,L,R,c,二、电流放大倍数,微变等效电路,由图可得:,所以,由于,小于,1,而近似等于,1,,所以共基极放电电路没有电流放大作用。,+,_,+,_,R,e,r,be,b,e,c,图,2.6.4,共基极放大电路的等效电路,三、电压放大倍数,+,_,+,_,R,e,r,be,b,e,c,图,2.6.4,由微变等效电路可得,共基极放大电路没有电流放大作用,但是,具有电压放大作用,。电压放大倍数与共射电路相等,但没有负号,说明该电路,输入、输出信号同相位。,四、输入电阻,暂不考虑电阻,R,e,的作用,五、输出电阻,暂不考虑电阻,R,e,的作用,R,o,=,r,cb,.,已知共射输出电阻,r,ce,,,而,r,cb,比,r,ce,大 得多,可认为,r,cb,(1 +,),r,ce,如果考虑集电极负载电阻,则共基极放大电路的输出电阻为,R,o,=,R,c,/,r,cb,R,c,+,_,+,_,R,e,r,be,b,e,c,图,2.6.4,2.6.3,三种基本组态的比较,大,(,数值同共射电路,但同相,),小,(,小于、近于,1,),大,(,十几,一几百,),小,大,(,几十,一百以上,),大,(,几十,一百以上,),电,路,组态,性能,共 射 组 态,共 集 组 态,共 基 组 态,C,1,C,2,V,CC,R,b2,R,b1,+,+,+,+,+,_,_,R,e,C,b,R,L,C,1,R,b,+V,CC,C,2,R,L,+,R,e,+,+,+,C,1,R,b,+V,CC,C,2,R,L,+,+,+,+,R,c,2.6.3,三种基本组态的比较,频率响应,大,(,几百千欧,几兆欧,),小,(,几欧,几十欧,),中,(,几十千欧,几百千欧,),r,ce,小,(,几欧,几十欧,),大,(,几十千欧以上,),中,(,几百欧,几千欧,),r,be,组态,性能,共 射 组 态,共 集 组 态,共 基 组 态,差,较好,好,2.7,场效应管放大电路,2.7.1,场效应管的特点,1.,场效应管是电压控制元件;,2.,栅极几乎不取用电流,输入电阻非常高;,3.,一种极性的载流子导电,噪声小,受外界温度及辐射影响小;,4.,制造工艺简单,有利于大规模集成;,5.,存放管子应将栅源极短路,焊接时烙铁外壳应接地良好,防止漏电击穿管子;,6.,跨导较小,电压放大倍数一般比三极管低。,2.7.2,共源极放大电路,图,2.7.3,共源极放大电路原理电路,V,DD,+,u,O,i,D,VT,+,u,I,V,GG,R,G,S,D,G,R,D,与,双极型三极管对应关系,b, G , e S , c D,为了使场效应管工作在恒流区实现放大作用,应满足:,图示电路为,N,沟道增强型,MOS,场效应管,组成的放大电路。,(,U,T,:,开启电压,),一、静态分析,V,DD,+,u,O,i,D,VT,+,u,I,V,GG,R,G,S,D,G,R,D,图,2.7.3,共源极放大电路原理电路,两种方法,近似估算法,图解法,(,一,),近似估算法,MOS,管栅极电流为零,当,u,I,= 0,时,U,GSQ,=,V,GG,而,i,D,与,u,GS,之间近似满足,(,当,u,GS,U,T,),式中,I,DO,为,u,GS,= 2,U,T,时的值。,则静态漏极电流为,(,二,),图解法,图,2.7.4,用图解法分析共源极放大电路的,Q,点,V,DD,I,DQ,U,DSQ,Q,利用式,u,DS,=,V,DD,-,i,D,R,D,画出直流负载线。,图中,I,DQ,、,U,DSQ,即为静态值。,二、动态分析,i,D,的,全微分为,上式中定义:,场效应管的跨导,(,毫,西门子,mS,)。,场效应管漏源之间等效电阻。,1.,微变等效电路,动态分析,如果输入正弦信号,则可用相量代替上式中的变量。,成为:,根据上式做等效电路如图所示。,图,2.7.5,场效应管的微变等效电路,+,+,G,D,S,由于没有栅极电流,所以栅源是悬空的。,微变参数,g,m,和,r,DS,(,1,),根据定义通过在特性曲线上作图方法中求得。,(,2,),用求导的方法计算,g,m,在,Q,点,附近,可用,I,DQ,表示上式中,i,D,,,则,一般,g,m,约为,0.1,至,20,mS,。,r,DS,为,几百千欧的数量级。当,R,D,比,r,DS,小得多时,可认为等效电路的,r,DS,开路,。,2.,共源极放大电路的动态性能,V,DD,+,u,O,i,D,VT,+,u,I,V,GG,R,G,S,D,G,R,D,图 2,.7.,6共源极放大电路的微变等效电路,将,r,DS,开路,而,所以,输出电阻,R,o,=,R,D,MOS,管输入电阻高达,10,9,。,-,D,+,+,-,G,S,R,G,+,-,2.7.3,分压,自偏压式共源放大电路,一、静态分析,(,一,),近似估算法,根据输入回路列方程,图,2.7.7,分压,-,自偏式共源放大电路,+,VT,+,R,G,S,D,G,R,D,R,2,V,DD,+,R,L,R,S,R,1,C,1,C,S,C,2,+,+,+,解,联立方程求出,U,GSQ,和,I,DQ,。,+,VT,+,R,G,S,D,G,R,D,R,2,V,DD,+,R,L,R,S,R,1,C,1,C,S,C,2,+,+,+,图,2.7.7,分压,-,自偏式共源放大电路,列输出回路方程求,U,DSQ,U,DSQ,=,V,DD,I,DQ,(,R,D,+,R,S,),(,二,),图解法,由式,可做出一条直线,另外,,i,D,与,u,GS,之间满足转移特性曲线的规律,二者之间交点为静态工作点。确定,U,GSQ,,,I,DQ,。,根据漏极回路方程,在漏极特性曲线上做直流负载线, 与,u,GS,=,U,GSQ,的交点确定,Q,,,由,Q,确定,U,DSQ,和,I,DQ,值。,U,DSQ,u,DS,=,V,DD,i,D,(,R,D,+,R,S,),3,u,D,S,/V,i,D,/,mA,0,1,2,15,2 V,10,5,u,GS,4.5V,4V,3.5V,U,GSQ,3 V,V,DD,Q,I,DQ,u,GS,/V,i,D,/,mA,O,2,4,6,1,2,Q,I,DQ,U,GSQ,U,GQ,图,2.7.8,用图解法分析图,2.7.7,电路的,Q,点,二、动态分析,微变等效电路入右图所示。,图,2.7.9,图,2.7.7,电路的微变等效电路,D,+,+,G,S,+,由图可知,电压放大倍数,输入、输出电阻分别为,2.7.4,共漏极放大电路,源极输出器或源极跟随器,图,2.7.10,源极输出器,典型电路如右图所示。,+,VT,+,S,D,G,R,2,V,DD,+,R,L,R,S,R,1,C,1,C,2,+,+,R,G,静态分析如下:,分析方法与,“,分压,-,自偏压式共源电路,”,类似,可采用估算法和图解法。,动态分析,1.,电压放大倍数,图,2.7.11,微变等效电路,D,+,+,-,G,S,+,而,所以,2.,输入电阻,R,i,=,R,G,+ (,R,1,/,R,2,),3.,输出电阻,图,2.7.11,微变等效电路,D,+,+,-,G,S,在,电路中,外加 ,令 ,并使,R,L,开路,因,输入端短路,故,则,所以,实际工作中经常使用的是共源、共漏组态。,2.8,多级放大电路,2.8.1,多级放大电路的耦合方式,三种耦合方式,阻容,耦合,直接耦合,变压器耦合,一、阻容耦合,图,2.8.1,阻容耦合放大电路,C,1,R,C1,R,b1,+V,CC,C,2,R,L,+,+,VT,1,+,+,R,c2,R,b2,C,3,VT,2,+,第 一 级,第 二 级,优点:,(1),前、后级直流电路互不相通,静态工作点相互独立;,(2),选择足够大电容,可以做到前一级输出信号几乎不衰减地加到后一级输入端,使信号得到充分利用。,不足:,(1),不适合传送缓慢变化的信号;,(2),无法实现线性集成电路。,二、直接耦合,R,c1,R,b1,+V,CC,+,VT,1,+,R,c2,R,b2,VT,2,图,2.8.2,两个单管放大电路简单的直接耦合,特点:,(,1,),可以放大交流和缓慢变化及直流信号;,(,2,),便于集成化。,(,3,),各级静态工作点互相影响;基极和集电极电位会随着级数增加而上升;,(,4,),零点漂移。,1.,解决合适静态工作点的几种办法,改进电路,(,a,),电路中接入,R,e2,,,保证第一级集电极有较高的静态电位,但第二级放大倍数严重下降。,改进电路,(,b,),稳压管动态电阻很小,可以使第二级的放大倍数损失小。但集电极电压变化范围减小。,VD,Z,R,c1,R,b1,+V,CC,+,VT,1,+,R,c2,R,VT,2,(,b,),R,c1,R,b1,+V,CC,+,VT,1,+,R,c2,R,e2,VT,2,(,a,),改进电路,(,c,),+V,CC,R,c1,R,b1,+,VT,1,+,R,c2,R,b2,VT,2,VDz,改进电路,(,d,),可降低第二级的集电极电位,又不损失放大倍数。但稳压管噪声较大。,可获得合适的工作点。为经常采用的方式。,(,c,),R,c1,R,b1,+V,CC,+,VT,1,+,R,e2,R,c2,VT,2,-,(,d,),图,2.8.3,直接耦合方式实例,【,例,】,图示两级直接耦合放大电路中,已知:,R,b1,= 240 k,,,R,c1,= 3.9 k,,,R,c2,= 500,,,稳压管,VDz,的,工作电压,U,Z,= 4 V,,三极管,VT,1,的,1,= 45,,,VT2,的,2,= 40,,V,CC,= 24 V,,试计算各级静态工作点。,图,2.8.4,例题的电路,R,c1,R,b1,+V,CC,+,VT,1,+,R,c2,VT,2,VDz,u,I,u,O,i,B1,i,C1,i,R,c1,i,B2,i,C2,解:设,U,BEQ1,=,U,BEQ2,= 0.7 V,,则,U,CQ1,=,U,BEQ2,+,U,z,= 4.7 V,如,I,CQ1,由于温度的升高而增加,1%,,计算静态输出电压 的变化。,I,CQ1,=,1,I,BQ1,= 4.5,mA,I,BQ2,=,I,R,c1,I,CQ1,= (4.95 4.5 ),mA,= 0.45,mA,I,CQ2,=,2,I,BQ2,= (40, 0.45 ),mA,= 18,mA,U,O,=,U,CQ2,=,V,CC,I,CQ2,R,C2,= (24 18, 0.5 ) V = 15 V,U,CEQ2,=,U,CQ2,U,EQ2,= ( 15 4 ) V = 11 V,当,I,CQ1,增加,1%,时,即,I,CQ1,= (4.5, 1.01),mA,= 4.545,mA,I,BQ2,= (4.95,-,4.545,),mA,= 0.405,mA,I,CQ2,= (40, 0.405),mA,= 16.2,mA,U,O,=,U,CQ2,= (24 16.2, 0.5)V = 15.9 V,比原来升高了,0.9,V ,,约升高,6%。,R,c1,R,b1,+V,CC,+,VT,1,+,R,c2,VT,2,VDz,u,I,u,O,i,B1,i,C1,i,R,c1,i,B2,i,C2,2.,零点漂移,直接耦合时,输入电压为零,但输出电压离开零点,并缓慢地发生不规则变化的现象。,原因:,放大器件的参数受温度影响而使,Q,点不稳定。,图,2.8.5,零点漂移现象,u,O,t,O,u,I,t,O,放大电路级数愈多,放大倍数愈高,零点漂移问题愈严重。,抑制零点漂移的措施:,(,1,),引入直流负反馈以稳定,Q,点;,(,2,),利用热敏元件补偿放大器的零漂;,图,2.8.6,利用热敏元件补偿零漂,R,2,R,1,+V,CC,+,VT,2,+,R,c,VT,1,u,I,u,O,i,C1,R,e,R,u,B1,(,3,),采用差分放大电路。,三、变压器耦合,选择恰当的变比,可在负载上得到尽可能大的输出功率。,图,2.8.8,变压器耦合放大电路,第二级,VT,2,、VT,3,组成推挽式放大电路,信号正负半周,VT,2,、VT,3,轮流导电。,优点:,(,1,),能实现阻抗变换;,(,2,),静态工作点互相独立。,缺点:,(,1,),变压器笨重;,(,2,),无法集成化;,(,3,),直流和缓慢变化信号不能通过变压器。,三种耦合方式的比较,阻容,耦合,直接耦合,变压器耦合,特点,各级工作点互不影响;,结构简单,能放大缓慢变化的信号或直流成分的变化;,适合集成化,有阻抗变换作用;,各级直流通路互相隔离。,存在,问题,不能反应直流成分的变化,,不适合集成化,有零点漂移现象;,各级工作点互相影响,不能反应直流成分的变化;不适合放大缓慢变化的信号;,不适合集成化,适合,场合,分立元件交流放大电路,集成放大电路,直流放大电路,低频功率放大,调谐放大,2.8.2,多级放大电路的电压放大倍数,和输入、输出电阻,一、电压放大倍数,总电压放大倍数等于各级电压放大倍数的乘积,即,其中,,n,为多级放大电路的级数。,二、 输入电阻和输出电阻,通常,多级放大电路的输入电阻就是,输入级的输入电阻,;输出电阻就是,输出级的输出电阻。,具体计算时,有时它们不仅仅决定于本级参数,也与后级或前级的参数有关。,图,2.8.4,例题的电路,R,c1,R,b1,+V,CC,+,VT,1,+,R,c2,VT,2,VDz,u,I,u,O,i,B1,i,C1,i,R,c1,i,B2,i,C2,【,例,】,图示电路中,,R,b1,= 240 k,,,R,c1,= 3.9 k,,,R,c2,= 500,,,U,Z,= 4 V,,1,= 45,,,2,= 40,,V,CC,= 24 V,,设稳压管的,r,z,= 50,。,试估算总的电压放大倍数,,以及输入、输出电阻,R,i,和,R,o,。,解:,估算,A,u,1,时,应将第二级,R,i2,作为第一级的负载电阻。,所以,
展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 管理文书 > 施工组织


copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!