模电课件08(保留)第二章BJT放大电路基础.ppt

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第二章BJT放大电路基础 基本放大器及其模型 放大电路是将微弱的电信号 电压 电流 功率 放大到所需的量级 且功率增益大于l的电子线路 电压放大器 电压输出 电压输入 电流放大器 电流输出 电流输入 跨阻放大器 电压输出 电流输入 跨导放大器 电流输出 电压输人 放大电路 1 电压放大器 电压放大器在直流 或低频 信号下的电路模型 电压增益的表达式为 当RL 时 Ro必须远远小于RL Ri远远大于信号源电阻Rs Auoui us uo Rs Ri RL 电压放大器的模型 ui Ro uo Au Auo Auo称为开路电压增益 Au称为 负载 电压增益 2 电流放大器 输出电流及电流增益表达式分别为 当RL 0时 应满足Ro RL Ri Rs 理想电流放大器应满足条件Ro Ri 0 Ai Aio 其中Aio称作短路电流增益 Ai称作 负载 电流增益 3 跨阻放大器 输出电压和跨阻增益的表达式分别为 当RL 时 Ar Aro Aro称作短路跨导增益 Ar称作 负载 跨导增益 应设法满足Ro RL Ri Rs 理想跨阻放大器应满足条件Ro 0 Ri 0 4 跨导放大器 输出电流和跨导增益的表达式分别为 当RL 0时 Ag Ago Ago称作短路跨导增益 Ag称作 负载 跨导增益 应该满足条件Ro RL Ri Rs 理想跨导放大器的条件是Ro Ri 5 四种基本放大器的区别与联系 增益的量纲不同 对输出电阻的要求不同 以电压作为输出量的放大器要求Ro RL 对输入电阻的要求不同 以电压作为输入量的放大器要求Ri Rs 以电流作为输入量的放大器要求Ri Rs 2 1 2共射放大电路的组成及其直流 交流通道 1 共射放大器组成的基本原则 iB IB ib uBE UBE ube iC IC ic uCE UCE uce 第一 要有直流通路 即保证晶体管BJT发射结处于正向偏置 集电结处于反向偏置 使晶体管工作在放大区 以实现电流的控制作用 第二 要有交流通路 使输入的待放大信号能加到发射结上 以控制三极管的电流 而且放大了的信号能从电路中输出 在晶体管放大电路的设计和分析中有两类基本问题 第一 直流偏置问题 在放大电路直流通道上设计和分析静态工作点 即确定IBQ UBEQ ICQ UCEQ等 主要的分析方法有 估算法 等效电源法 图解法 第二 交流动态 传输 问题 在放大电路的交流通道上分析和设计交流信号的放大与传输关系 求解放大电路的电压 电流 功率增益 Ai Au Ap 以及输入 输出电阻 Ri Ro 等 动态分析的主要方法有 图解法和微变等效电路法 例2 1用上述原则判断下图所示电路是否具有电压放大作用 图 a 由于C1隔直流的作用 无输入直流通路 图 b 由于C1的旁路作用使得输入信号电压无法加入 图 c 由于没有Rc 只有信号电流 无信号电压输出 或者说输出信号电压无法取出 图 d 发射结没有正向偏置电压 2 直流通路 建立放大器工作点的电路 IBQ UBEQ ICQ UCEQ 画直流通路的方法 电感短路 UBEQ为0 7V或0 3V IBQ ICQ UCEQ 电容开路 变压器初级线圈与次级线圈之间开路 输入端信号源为零 电容开路电感短路输入端信号源为零变压器初级线圈与次级线圈之间开路 电容开路电感短路输入端信号源为零变压器初级线圈与次级线圈之间开路 2 静态工作点Q的估算法 UB I1 IB I2 I1 I2 IB I1 I2 i 求出基极工作点电位 UBEQ为0 7V或0 3V ii 求出发射极工作点电流IE iii 求集电极工作点电压 UCE 分压式共射直流偏置电路 例2 2估算硅PNP管偏置电路的工作点 非分压式共射直流偏置电路 i 求出基极电流IB ii 求出集电极极电流IC iii 求UCE UCE 因为UCE UBE 对于PNP管而言 集电结反偏 上述计算有效 分压式共射直流偏置电路 i 求UB ii 求IEIC iii 求UCE 非分压式共射直流偏置电路 i IB ii IC iii UCE 判断三极管是否处于放大状态 作业 P862 1 a b d e 2 2 3 等效电源法求解静态工作点 利用戴维南定律 Rb Rb1 Rb2 Rb UBB i 列出输入回路的电压偏置方程求IB UBB IBRb UBE IB IC Re ii 求IC iii 列出输出回路的电压偏置方程求UCE IC IB UCE EC ICRc IERe EC IC Rc Re 2 交流通路 画交流通路的方法 1 耦合电容 旁路电容 2 直流电源对地短路 较大 短路 3 高频扼流圈开路 4 独立恒流源开路 1 耦合电容 旁路电容短路 2 直流电源对地短路
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