分压式射极偏置电路教案
基极分压式射极偏置电路的设计

设计一个基极分压式射极偏置电路
用于放大电路的中间级。
、学会测量基极分压式射极偏置电路的幅频特性。
、学会检验简单设计,初步调试和差错能力
2、实验场地及仪器、设备和材料
实验场地:物华楼二楼
仪器等:示波器、信号发生器、电阻、电容、三极管、电路板
3、实验思路(实验内容、数据处理方法及实验步骤等)
若重做本实验,为实现预期效果,仪器操作和实验步骤应如何改善
在焊接过程中,要仔细,要保证电阻出现断路、短路的问题;
在调试过程中,线路要正确连接。
⑶对实验的自我评价:
第二块有了第一块板的借鉴,调试过程非常顺利,但是由于电容电阻多,焊接过程出现了问题,导致我焊接足足失败了两次,第三次才终于如愿以偿地成功了。
本科学生设计性实验报告
项目组长郑慧乐学号0174280
成员廖祥、刘怀诚
专业电子信息工程班级BW8
实验项目名称基极分压式射极偏置电路的设计
指导教师及职称陈滨
开课学期2017至2018学年第二学期
上课时间2018年5月11日
一、实验设计方案
实验时间:2018-05-11
小组合作:是●否○
小组成员:廖祥、刘怀诚
1、实验目的、场地及仪器、设备和材料、实验思路等见实验设计方案
2、实验现象、数据及结果
接入直流+12V后,检查后,电压输入正确。
实验输出波形:
3、对实验现象、数据及观察结果的分析与讨论
可由示波器上的波形,可以看到,增益大概为2.5倍,而这正好和设计时的初衷所吻合,实验成功。
4、结论
此基极分压式射极偏置电路实现了对信号的放大作用,增益大概为2.5倍
5、实验总结
⑴本次实验成败之处及其原因分析
§2-3 分压式射极偏置电路

2.88 60
≈36μA
静态集电极电压
UCEQ=UCC-ICQ(RC+RE)
= 12-2.88×(1+2) = 3.36V
(2)估算输入电阻Ri、输出电阻Ro和电压放大倍数AUL
三极管的交流输入电阻
rbe=300+(1+β)26/IEQ
=300+(1+60)26/2.88≈850Ω=0.85kΩ
放大器的输入电阻 Ri≈rbe=0.85kΩ
问:有没有解决的办法呢?
要使在温度变化时,保持静态工作点稳定不变, 可采用分压式射极偏置电路。那么它如何实现呢?
二 分压式射极偏置电路
1. 分压式射极偏置电路结构特点
通过分析知道:
与共射极放大电路比较,主要区别是: 三极管基极接了两个分压电阻RB1和RB2,发射极串联
了电阻RE和电容CE。
⑴目的:利用上偏置电阻RB1和下偏置电阻RB2组成串联分
_
设置合适RB,IBQ值就确定
UCC
ic RC
RB
V c
b+
+ C2
ib
e
uo
UBE
_
一 影响静态工作点稳定的主要因素
问:主要因 素是什么呢?
分析:
当温度升高时,IB曲线升高,表示穿透电流随 温度升高而增大,同时各条曲线之间的间隔增大, 整个曲线簇上移。如果在25℃时静态工作点比较 合适的话,那么45℃时,由于曲线上移,将使静 态工作点由正常的Q点移到接近饱和区的Q1点, 致使放大器无法正常工作。
因为UBQ >> UBEQ
静态集电极电流
ICQ≈IEQ
集电极电流ICQ和发射极电 流IEQ相差不大
分压式射极偏置放大电路(理论)

分压式射极偏置放大电路(理论课)教学目标:1、使学生能识读典型放大电路图。
2、能正确安装,调试放大电路,了解关键元器件的应用特性。
教学重难点:分压式射极偏置放大电路的组成、检测与识别放大电路。
教学过程:(一)新课导入:同学们,当你在家里听到动听的音乐,会不会觉得很美妙呢?因为有音响给了我们音乐般的生活,同时我们也会感觉到音响的神奇,把我们的音乐放大的如此之美。
究竟是何原理呢?另外,还记得我们实操课做的那个板子么,其实那个就是个基本放大电路,那我们再来一起看看这个电路的原理图,看看这个电路有哪些组成部分。
(二)新课内容:分压式射极偏置放大电路,我们的实操课所做的板子就是这个电路,当时我们都通过测试,并且用喇叭来听到嘟嘟声,这是单一的正弦信号所放大声音,同学们也感觉到没有我们的音乐这么美妙吧!好,不多说,我们呢先看书上74页就是今节课的标题,75页的电路原理图,同学们,你自己一定要掌握看电路图的技能,因为在你们以后的工作和学习中都会接触到各种各样的电路图,看图依然是要掌握的技能。
(画电路图)分压式射极偏置放大电路的组成部分,我们看到这个电路图的元器件组成:主要由电容,电阻,三极管等器件组成。
首先从信号输入端看,1、C1 输入电容又称耦合电容(复习一下电容的知识,通交流隔直流,还有普通无极性电容和电解电容,电解电容要分极性接法,提问,利用实操课来让同学们回答,告诉他们以后要学会看电路图,知道元件的极性和参数。
)作用:隔除直流成分,2、Rb1 上偏置电阻由470K电位器和20K电阻组成基极偏置电阻的一部分(介绍电位器和普通电阻的异同,还有接法,电阻的分压作用)。
3、Rb2 下偏置电阻18K的基极偏置电阻(介绍电路里的对称性,告知电路的分布原理,还有结合实际安装的美观等)。
4、VT 三极管三极管是本电路的核心器件,本电路的三极管属于NPN型,并处于放大工作区(复习以前三级管知识,提问本节课所用的三极管是工作在什么区,提出电路核心器件,学会看电路的元器件的类型和参数)5、Rc 集电极电阻电路的命名关系,与器件的关联性。
《电子技术基础》8.§2―3 分压式射极偏置放大电路讲解

广东省机械技工学校文化理论课教案首页7.5.1-10-j-01科目电子技术基础授课日期10高汽修3班:10中汽修8班:10中制冷1班:课时2课题第二章半导体三极管§2—3 分压式射极偏置放大电路班级10高汽修3班10中汽修8班10中制冷1班教学目的使学生懂得一、影响静态值稳定的因素二、分压式射极偏置放大电路的1. 组成、特点;2. 静态工作点稳定原理;3. 电路参数估算选用教具挂图重点分压式射极偏置放大电路的组成、特点、静态工作点稳定原理、电路参数估算难点电路参数动态变化、静态工作点稳定原理教学回顾说明审阅签名:年月日【组织教学】1. 起立,师生互相问好,营造良好的课堂氛围2. 坐下,清点人数,指出和纠正存在问题【导入新课】1.教学回顾:2. 切入新课:我们知道,半导体的导电特性随环境温度的变化而变化,故温度升高,和变大,点随之趋向饱和区号,点随之趋向截止区。
故共射极基本放大电路的稳定性差,有时甚至不能正常工作。
因此,要对共射极基本放大电路进行改良,稳定其静态工作点。
如何改良、原理何在、电路参数又如何估算呢?本课我们就来学习有关的分知识。
【讲授新课】第二章半导体三极管及其放大电路§2—3 分压式射极偏置放大电路一、影响静态工作点稳定的主要因素温度变化、电源电压波动、管子老化、负载变化等都影响静态工作点稳定。
主要因素是温度变化。
二、分压式射极偏置放大电路分压式射极偏置放大电路及其直流通路和交流通路如图2—22所示。
1. 电路特点分压式射极偏置放大电路是共射极基本放大电路的改良电路:去掉共射极基本放大电路基极偏置电阻,改设基极分压电阻和,并增设射极电阻及其旁路电容。
电路参数及特点见表2—9表2—9 分压式射极偏置放大电路参数及特点元件或参数参数值或表达式有关说明、一般为几~几十1.与是分压电阻,作用是为电路提供合适的;2.的作用是调节极电位,从而阻碍、的变化,力促它们基本稳定不变。
2.3分压式射极偏置电路

课后作业第11题
①学生阅读题目; ②根据电路图画出交直流通路; ③求静态工作点,电压放大倍数、输入输出 电阻。
r be
2.88
I EQ
放大器的输入电阻: Ri≈rbe=0.85kΩ
放大器的输出电阻: Ro≈RC=2 kΩ
因
R' L
RC RL RC RL
24 24
1.33k
A rR 放大器的电压放大倍数:
'
L 601.33 94
uL
0.85
be
分压式射极偏置电路 一、影响静态工作点稳定的主要因素 二、分压式射极偏置电路的特点及工作原理 1、电路特点 2、静态工作点稳定原理 3、估算静态工作点 4、估算输入输出电阻、放大倍数
温度升高(t↑)→ ICQ ↑ →IEQ ↑ → UBEQ=(UBQ-IEQRE)↓ → IBQ ↓
条件:
ICQ ↓
I I
2
BQ
U U
BQ
BEQ
3、估算静态工作点 ————直流通路
R
BB22
U V BBQQ
CCCC
R R BB11
BB22
U
BBQ
I EEQQ
REE
ICQ≈IEQ
I CQ I BQ
I1
IBQ
UBQ +
I2
UBEQ - IEQ UEQ+
直流通路
I1= I2+ IBQ
I I
2
BQ
R
B2
U V BQ
CC
R R B1
B2
UBQ=UBEQ +UEQ
U U
BQ
BEQ
U BQ I EQ
分压式射极偏置电路的安装与调试

教学教案首页教学环节学时分配内容要点教学组织教学意图【新课教学】15分钟【理论知识讲解】1.电路结构特点电路原理图1)利用上偏置电阻R B1和下偏置电阻R B2组成串联分压器,为基极提供稳定的静态工作电压U BQ。
2)利用发射极电阻R E,自动使静态电流I EQ稳定不变。
2.静态工作点稳定原理稳定工作点的实质是利用发射极电阻RE,将电流IEQ的变化转换为电压的变化,加到输入回路,通过三极管基极电流的控制作用,使ICQ稳定不变,集电极UCEQ也稳定不变,也就是静态工作点稳定不变。
教师:新课理论知识讲解,给后面的安装调试奠定理论基础。
学生:学习电路相关知识,掌握分压式射极偏置电路稳定静态工作点的原理。
意图:通过对工作原理的讲解,一是使学生掌握应会的知识,二是为后面的任务做准备。
【任务探究】10分钟【布置任务】分压式射极偏置电路的安装与调试元器件明细表代号名称规格数量R1 碳膜电阻器 4.7KΩ 1R1 碳膜电阻器 6.8KΩ 1RP 微调电阻器22KΩ 1R3 碳膜电阻器3.3KΩ、2 KΩ、1 KΩ各1R4 碳膜电阻器1KΩ 1RL碳膜电阻器 3.9KΩ、6.8 KΩ41C1、C2 电解电容器10μF/10V 2C3 电解电容器47μF/10V 1V 三极管9013或3DG6 1S 按钮开关-- 1教师:引导学生采用组内讨论,取长补短,鼓励较好的组,点播没有头绪的组,师生合力共同策划任务实施方案。
学生:可查阅提前下发的资料,积极思考,以小组为单位回答问题,认真整理,完成小组工作实施方案。
学时分配内容要点教学意图【任务实施三】调整静态工作点1.调试准备工作1)把+5V稳压电源的正极用红导线连接到放大电路的VCC,负极用黑线连接到放大电路的接地端。
2)把低频信号发生器的正弦波输出正极用红导线连接到放大电路的输入端,负极用黑导线连接到放大电路的接地端。
3)示波器Y通道输入的正极用红导线连接到放大电路的输出端,负极用黑导线连接到放大电路的接地端。
《分压式偏置放大电路》教案

时间分配主要教学内容及步骤备注表3:
通过观察和计算,我们可以知道:在共发射极放大电
路中,输入电压vi和输出电压vo之间,兼有放大和反相
的作用。
任务三
观察和分析静态工作点变化对输出波形的影响。
如何来改变电路的静态工作点呢我们仍可以通过调节
Rp。
首先
1、调节Rp,观察vo的波形变化。
2、当vo出现明显失真时,画出vo波形,并判断失真类
型。
3、用万用表测量如下静态参数。
表4:
(提出问题):为什么输出电压vo会产生失真呢
当Rp(减小)→V B(↑)→V E(↑)→I E(↑)→I C(↑)→V CE(↓)。
静态工作点Q会沿着负载线上移,接近饱和区。
当Rp(↑)→V B(↓)→V E(↓)→I E(↓)→I C (↓)→V CE(↑)。
静态工作点Q会沿着负载线下移,接近截止区。
4、(学生操作,老师
循回指导)
强调:1、微调Rp,仔细观察vo。
[学生讨论]
(老师评讲,学生回答,)。
分压式射极偏置电路教案

【老师】这是三极管在 25℃时的输出特性曲线,直流负载线 MN 和静态基极电流 为 40uA 的输出特性曲线的交点就是静态工作点(Q 点),它处于三极管的放大 区,在直流负载线的中点附近,因此是比较合适的。 复习“温度对 当环境温度改变时,三极管的参数会发生变化。例如,当温度升高时,三极 三极管参 管的穿透电流 ICEO 和电流放大系数β随之增大。
章节课题
分压式射极偏置电路教案
第二章§2—3 分压式射极偏置电路
作者
徐礼标
授课时间 2018 年 9 月 29 日星期(二 )第5 周 第5、6 节 授课时数
2 学时
本课的教学对象是 08 级电工电子专业学生(中技层次),他们普遍基础较差,因此学 习《电子技术基础》这门课程显得吃力。虽然大多数学生求知欲望较强,但自信心不足,特
(5)讲授“3.估算静态工作点” ………………………………………8 分钟
(6)讲授“4.估算输入电阻、输出电阻和电压放大倍数” …………8 分钟
3、补充解释旁路电容的作用………………………………………………2 分钟
4、讲解“例 2-5” ………………………………………………………9 分钟
四、课堂练习……………………………………………………………………8 分钟
别是碰到较难的知识点就畏缩不前,甚至放弃。在本课程前面的教学中,学生已经学习共射
学生分析 极基本放大电路的组成、工作原理、静态工作点设置的作用、放大电路的分析方法以及波形
失真与静态工作点的关系等相关知识。学生通过课堂演示和实验对放大电路静态工作点的概
念、设置的作用以及与信号波形失真的关系等重要知识有较直观、深刻的认识,这有利于本
2、讲授“二、分压式射极偏置电路”
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***********2014年教学质量月优秀教案评选参评教案
课程名称:电子技术基础 教案编号:
分压式射极偏置电路
作者姓名: ****
教学系部:电气工程系
联系电话: ********
教案正页序号 09
通过提问复习旧课作为新课切入点,并指出共射极基本放大电路静态工作点不能自动调整,从而顺利导入新课。
结合三极管实【复习提问】5分钟
1.共射极基本放大电路的组成及各元件的作用是什么?
2.共射极基本放大电路的静态工作点是如何设置的?
【新课导入】3分钟
上次课学习的共射极基本放大电路,结构简单,但由于电源V CC和R B是定值,所以提供的基极电流I BQ也是定值,电路本身不能自动调节静态工作点,故称为固定偏置放大电路。
这种电路当外部因素(温度变化、电源电压波动和更换管子等)改变后,静态工作点也随之变化。
当静态工作点变动到不合适的位置时,将引起放大信号的失真。
所以我们需要能自动稳定静态工作点的放大电路,这就是本次课我们要学习的内容——分压式射极偏置电路。
【新课讲授】65分钟
课题 分压式射极偏置电路
1、 温度对静态工作点(Q点)的影响
在工作点不稳定的各种因素中,温度的影响最为显著!如
图所示为三极管在25℃和45℃两种情况下的输出特性曲线,温
度升高时,I B=0的曲线升高,各条曲线间隔增大,使整个曲线
簇上移,I CQ增大,静态工作点Q上移到接近饱和区Q’的位置。
内容1 画直流通路的方法已经讲过,让学生到黑板画出。
动画演示电流的流通方向和电压的电位方向,增加形象性和 由此可见,I EQ 也是稳定的,因为I CQ ≈I EQ ,所以I CQ 也稳定不变,从而使静态工作点保持稳定。
总结:如果分压式射极偏置电路满足I 2>>I BQ 和U BQ >>U BEQ 两个条件,那么静态工作电压U BQ 、静态工作电流I EQ (或I CQ )由外电路参数决定,与环境温度、三极管参数几乎无关,所以静态工作点会保持稳定不变。
从物理过程上分析假如温度升高,Q点上移,I CQ 增加,I EQ 增加,而U BQ 是由电阻R B1、R B2分压固定的,I CQ 的增加将使外加于三极管的U BEQ 减小,从而使I BQ 自动减小,结果限制了I CQ 的增加,使I CQ 基本恒定,Q 点回到原来位置。
稳定过程如下:总结:稳定工作点的实质是利用发射极电阻R E ,将电流I EQ 的变化转化为电压的变化,加到输入回路,通过三极管基极电流的控制作用,使静态电流I CQ 稳定不变,集电极电压U CEQ 也稳定不变,即静态工作点稳定不变。
3、静态工作点的估算——分析直流通路
分析完再讲解更利于理解、掌握。
重点内容2带领学生复习一下交、直流通路的画法,然后引导学生分析电路、自行推导估算公式。
这样能增加印的估算公式一样。
(让学生到黑板列表写出两种电路的估算公式)
【新课小结】:5
分钟
温度对静态工作点的影响;
分压式偏置电路的组成及工作必须满足的两个条件;
分压式偏置电路的工作原理,静态工作点稳定过程;
静态工作点的估算,Ri、Ro、AuL的近似估算。
【作业布置】2分钟
1、习题册P16(一、二)
2、习题册P17(三、四)
象、
记忆深刻。
重点
内容3多媒体展示交流通路,引导启发学生分析。
通过两种电路的对比,使学生形成知识体系,做到当堂知识当堂消化理解。
带领学生将本节课知识点进行梳理。
督促提醒
学生认真完成作业,学以致用。