2.3放大电路的分析方法之二(微变等效电路法)

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0
RO
IO
0
Ui Ri Rb // rbe Ii Ro Rc 3k
(2)
Ri 510 // 1.33 1.33k
Ri us Uo Ui Uo A Au s U Us Ui Rs Ri
Aus 1.33 ( 90 ) 36 2 1.33
ICQ IBQ 80 0.022 mA 1.77mA ( )
UCEQ VCC ICQRc (12 1.77 3)V 6.69 V
UCEQ大于UBEQ,说明Q点在晶体管的放大区。
UT rbe rbb ICQ
26 (150 80 ) 1.77 1.325 1.33k
2. 求静态工作点处的rbe的值; 3. 画出微变等效电路。可先画出三极管的等效模型, 然后画出放大电路其他部分的交流通路; 4. 列出电路方程求解。
画出交流等效电路如下:
I CQ I BQ
Uo Ic( Rc // RL) Ib( Rc // RL) Ui Ibrbe
Uo RL' u A Ui rbe
( RL' Rc // RL)
u 80 3 // 3 90 A 1.33
I CQ I BQ
(1)求出电路的Au、Ri和Ro;
(2)若所加信号源内阻为 Uo Rs,求出 Aus ? s U
解: (1)首先求出Q点和rbe,再求出Au、Ri和Ro。
VCC UBEQ 12 0.7 IBQ mA 0.022 mA 22.2A Rb 510
RS
I
Ib
U
RC
Rb
Re
(1 ) Ib
I b ( RS // Rb rbe ) (1 ) I b Re 0 ro RC Ib 0 Ic 0
可见,加射极电阻后,放大倍数减小、输出 电阻不变,但输入电阻增大了。
1. 首先利用估算法(或图解法)确定静态工作点Q;
e
e
1. 微变等效电路模型仅对变化量而言的; 2. h参数与Q有关。
二、放大电路的微变等效电路
将交流通道中的三极管用微变等效电路代替:
Rb ui
uo
RC
RL
交流通路
二、放大电路的微变等效电路
将交流通道中的三极管用微变等效电路代替:
uo
Rb
ui
RC
RL
Ii
Ib
Ic
Rb
Ib
rbe
RL Uo RC
2.3 放大电路的分析方法
——微变等效电路法
2.3.2 微变等效电路法
一、晶体管共射h参数等效模型
1. 输入回路 iB iB 当信号很小时,将输入特性 在小范围内近似线性。
uBE ube rbe iB ib
uBE uBE 对于小功率三极管:
对输入的 小交流信 号而言, 三极管相 当于电阻 rbe。
【例2】分析图中带射极电阻的共
射电路的Q、Au、Ri和Ro。
动态性能分析
Uo Ib RL
Ui Ib rbe (1 )Ib Re
R A r (1 ) R
L u be
e
Ri Rb //{rbe (1 ) Re }
用加压求流法求输出电阻。 Ib Ic rbe
放大电路输出端看进去的等效电阻即输出电阻。输出电阻体现了放大电路带负载能。用加压求流法求输出电阻:
Ii
0
Ib
rbe
Ic
I b
0
Io
RC
Rb
Uo
所以:
Uo Ro RC Io
【例1】电路如图所示: 已知VCC=12V,Rb=510kΩ, RC=3kΩ;晶体管的rbb’=150Ω, β=80,导通时的UBEQ=0.7V; RL=3 k Ω。
交流通路
常用有效值表示
Ui
微变等效电路
1. 电压放大倍数的计算
Ii Rb
Ui
Ib
Ic
U i I b (rbe Rb )
RL Uo RC
Ib
rbe
Uo I b R'L
R'L RC // RL
R' L Au rbe Rb
注意:负号表示输入和输出电压相位相反。
2. 输入电阻的计算 输入电阻指的是向放大电路输入端看进去的等效 电阻。
Ui 输入电阻的定义: Ri Ii
Ii
Ib Rb
rbe
Ic
Ib
RL Uo RC
Ui
I i (rbe Rb ) Ii
rbe Rb
电路的输入电阻越大,从信号源取得的电流越 小,对信号源的影响程度也越小。
3. 输出电阻的计算 对于负载而言,放大电路相当于信号源,向
26(mV) rbe rbb ' (1 ) I E (mA)
rbb’的量级一般为100~300欧,可取100欧。
2. 输出回路
iC近似平行
iC
ic ib
输出端相当于一个受ib 控制 的电流源。
uCE
3. 三极管的微变等效电路
c
ic uce
ib
ib
b
b
rbe
ib
c
ube
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