分压式偏置电路.ppt
§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
分压式偏置放大电路
BQ
R b1 R b1 R b 2
VCC
I EQ
U
BQ
U Re
BEQ
U CEQ VCC I CQ ( RC Re )
Ui Ii
I BQ
I EQ
2)动态参数
Au Uo Ui
RL
'
rb e
( R L R C // R L )
'
ri
R b 1 // R b 2 // rb e
Uo Ui
RL
rb e
140 1 1 .6 3 7
8 5 .5 2
仿真结果:
A 2 V 1 .8 20m V 2 90
分压式偏置放大电路
小结
本章学习的知识点主要分为以下几点: 1、放大电路的基本组成、分析方法和衡量放大电路好坏的性能指标。 2、分压式放大电路的静态、动态分析 1)静态工作点参数
基极电阻,约几 十至几百千欧
耦合电容
NPN型管
输 入 回 路
输 出 回 路ຫໍສະໝຸດ 集电极 电源, 约为几 至几十 伏
基极电源 负载电阻 图1.0 共射极放大电路
知识回顾
放大电路的静态分析
静态时三极管各极电流和电压值称为静态工作点Q(主要 指IBQ、ICQ和UCEQ)。静态分析主要是确定放大电路中的静态 值IBQ、ICQ和UCEQ。 由直流通道可对Q点进行估算:
所以,Q={IB=37.2μA,IC=1.86mA,UCE=4.42V}。
知识回顾
放大电路的静态分析
画法原则:(1)电容值大的电容(如耦合电容)视为短路; (2)无内阻的直流电源(如 V C C )视为短路。
分压式偏置电路PPT
分压式偏置电路
小结(5分钟Βιβλιοθήκη :回顾本次课所学内容; 列出本次各知识点; 指出需重点掌握的知识点。
作业(2分钟):
教材所附各作业题
分压式偏置电路
(三)、温度对静态工作点的影响 1、 温度变化对反向饱和电流的影响 T(温度)↑ → Icbo↑→ IcQ↑→ Q↑
2 、发射结电压受温度变化的影响 T↑ →IbQ ↑→ IcQ↑→ Q ↑
3 、电流放大系数β受温度变化的影响 T↑ → β↑ → IcQ↑ → Q↑ 为了稳定静态工作点,可选用质量好的三极管。
分压式偏置电路
(二)、电压放大倍数和输入、输出电阻 1 、电压放大倍数 多级放大器电压放大倍数为各级放大器放大倍数的乘积, 即:AUL= AUL1 AUL2 AUL3… AULn 注意:每一个单级都是带负载的。 2、输入电阻 多级放大器的输入电阻为第一级放大器的输入电阻, 即:Ri= Ri1 3 、输出电阻 多级放大器的输出电阻为最后一级放大器的输出电阻, 即:Ro= Ron 固定偏置的放大器,当更换三极管或环境温度变化会引起三 极管特性参数变化时,电路的静态工作点会发生移动,可能使 得三极管无法正常工作。
分压式偏置电路
2、分压式偏置电路
①分析元件作用 ②工作原理 特点:电压放大倍数高、输入电压和输出电压反相、输入电阻高。
分压式偏置电路
二、共漏放大器(也称源极输出器) 电路结构:
特点:电压放大倍数接近1; 输入电压和输出电压同相; 输入电阻高、输出电阻小。 三、共栅放大器 特点:电压放大倍数高、输入电压和输出电压同相、输入电 阻小,输出电阻大。
分压式偏置电路
(四)、采用温度补偿的偏置电路
1 采用热敏电阻补偿的偏置电路(如下图)
分压式偏置放大电路
◇ 要点点拔
1、影响放大电路静态工作点不稳定的因素
(1)温度影响 (2)电源电压波动 (3)元件参数改变
2、分压式偏置放大电路的结构:
3、工作原理:
4、稳定工作点的过程:
T↑→ Ic ↑→IE ↑→VE↑ →VBE ↓→IB↓→IC↓
5、分压式偏置放大电路静态工作点的计算
VBQ VCC Rb2 Rቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ1 Rb 2
VBQ VBE Q Re
I CQ I EQ
I BQ
I CQ
计算静态工作点的顺序:
VCEQ≈VCC-ICQ(Rc+Re)
ICQ
IBQ
VCEQ
6、交流参数的计算
ri=Rb1//Rb2//rbe
ro=Rc//rce≈Rc
Av = vo/ vi= -β (RC// RL)/ /rbe
举例分析
在分压式偏置放大电路中,已知 VCC = 12 V, RC = 2 k,Re = 2 k,Rb1 = 20 k, Rb2 = 10 k, RL = 6 k,晶体管的 β 37.5 。 (1)试求静态值;(2)计算该电路的 Av, ri 和 ro 。
◇ 复习引入
1、基本放大电路的组成如何? 2、当温度升高时,对放大电路的静态 工作点会不会产生影响呢? 3、基本放大电路有何缺点?
◇ 问题预设
1、分压式偏置放大电路与固定式偏置放大电路
在电路结构上有哪些不同之处?
2、分压式偏置放大电路是如何稳定电路静态
工作点的? 3、如何计算分压式偏置放大电路的静态工作点? 4、如何计算分压式偏置放大电路的交流参数?
分压式偏置放大电路课件
应用领域的拓展
物联网领域
随着物联网技术的不断发展,分压式偏置放大电路在物 联网领域的应用逐渐增多,如传感器信号放大、无线通 信系统中的信号处理等。
新能源领域
在新能源领域,如太阳能逆变器、风能发电系统等,分 压式偏置放大电路的应用也日益广泛,为新能源技术的 发展提供支持。
THANKS
感谢观看
考虑精度和稳定性
选择精度高、稳定性好的 电阻,以保证电路性能的 稳定。
考虑功率
根据电路的电流和电压, 选择足够功率的电阻,防 止烧毁。
晶体管的选择与计算
确定晶体管类型
考虑封装和引脚排列
根据电路需求,选择合适的晶体管类 型,如NPN或PNP。
根据实际应用需求,选择合适的封装 和引脚排列。
确定晶体管参数
在其他领域的应用
电子乐器
在电子乐器中,分压式偏置放大 电路常用于放大模拟音源或合成 器输出的信号,以驱动扬声器或
耳机。
医学诊断
在医学领域,分压式偏置放大电路 可用于心电图机、脑电图机等设备 的信号放大,帮助医生准确诊断病 情。
遥感探测
在遥感探测中,分压式偏置放大电 路可用于放大微弱的无线电信号, 以实现远距离通信和数据传输。
电路组成
分压式偏置放大电路主要由输入级、输出级和偏置级三部分组成。输入级通常 采用差分放大电路,输出级采用功率放大电路,偏置级则采用分压式偏置电路 。
工作原理
分压式偏置放大电路的工作原理是通过偏置电路为放大电路提供合适的静态工 作点,并通过输入信号控制放大电路的增益,实现信号的放大。
静态工作点设置
详细描述
抗干扰措施包括屏蔽、接地、滤波等手段,可以有效降低电磁干扰、电源噪声等对放大 电路的影响。同时,合理布局布线、选用低噪声元件等也是提高抗干扰能力的重要措施
分压偏置式共射极放大电路
分压偏置式共射极放大电路分压偏置式共射极放大电路,这个名字听起来是不是有点让人头疼?不过,别急,我们今天就像捉迷藏一样,轻轻松松地把这个复杂的概念搞明白。
想象一下,你身边有个超级能说的朋友,总能把复杂的事情说得明明白白。
这种电路就像你听的一个小故事,既简单又有趣。
好了,别急着跑,咱们一起捋捋这东西。
先来聊聊这个“共射极放大电路”到底是什么。
共射极听起来像个很高深的名字,但它就是一种常见的电子放大器。
我们用它干嘛呢?放大信号。
就像你拿着一个麦克风,声音可能被放得不够响,大家听得不是很清楚,那怎么办?加个放大器,嗨!声音立马洪亮,大家都能听得见。
放大电路原理上就是这么简单,你给它一个小信号,它帮你放大成大信号,帮你把微弱的东西搞得响亮清晰。
不过,别看它简单,背后可是有学问的。
这里的“共射极”其实指的是电路里那个最重要的连接点。
它就是电流流过的地方,是一个好像中心枢纽的角色。
你可以把它想象成一个中转站,信号从输入端过来,经过放大,最终从输出端出去,顺便还带走了很多有用的信息。
听起来是不是像一台聪明的机器在辛苦工作?再说说这个“分压偏置”,名字一听就让人有点发蒙。
但说白了,它就是为了保证电路里的晶体管能正常工作,给它一个稳定的工作环境。
你要知道,晶体管可不像人类一样能随时适应变化。
它有时候怕电压过高,有时候又怕电压过低。
分压偏置就像一个调皮的小师傅,专门调控电压,保证晶体管工作得又稳又好。
想象一下,一个调皮捣蛋的小孩,如果没人看着,他就会胡乱闹腾;但是一旦有人在旁边稍微管管,他就能在规则里发挥出最大的潜力。
晶体管也是一样,分压偏置的存在,就是为了让它“规规矩矩”地做工作,避免出错。
那这个电路到底怎么工作呢?它的工作原理就像是一场默契的合作。
电流从电源端流进电路,经过一个电阻,接着通过晶体管的集电极,最终流到地线,回到电源。
最神奇的地方在于,当输入信号一进来,晶体管就开始放大了。
要知道,这个放大不是简单的加大音量,而是把微弱的信号变得足够强大,才能让其他电路接收和处理。
分压式偏置电路2
2.输入电阻Ri Ri’=ui/ib=rbe +( 1+β)Re
Ri=Rb1//Rb2//Ri’
3.输出电阻R0
R0≈Rc
课堂练习: 如图电路已知,Vcc=24v,
Rb1=33KΩRb2=10KΩ Rc=3.3KΩ,Re=1.5KΩ rRbeL==05..81KKΩΩ,β=100 (1)估算电路静态工作点 (2)求放大电路的Au
2.稳定工作点的原理:
T↑→ IC↑→UE →
()
UB UE
UB
恒 定
IC IB UBE UE=IE Re UBE=UB-UE
新教师观摩课
分压式偏置电路
分压式偏置电路
•学习目标
•掌握静态工作点的计算公式 •理解交流指标公式的推理过程 •掌握Au, Ri, Ro的计算公式
一.静态工作点的分析计算
UB=(VRCbC1+RRb2b2)
IC≈
IE =
(UB-UBE) Re
IB=IБайду номын сангаас/β
UCE=VCC-IC(RC+Re)
二.交流指标的计算
Ri , Ro
思考题
在分压式偏置电路中,由于Re的接入,虽
然带来了稳定工作点的好处,但却使电压放
大倍数Au下降了,那么有没有一种方法可以
不使放大倍数下降呢?
Au1=- β(Rc//RL)/rbe Au2=- β(Rc//RL)/[rbe+(1+β)Re]
>
=Ce
射极旁路电容Ce
Au=u0/ui =-β(Rc//RL)/rbe
Ri=Rb1//Rb2//rbe
≈rbe
R0≈Rc
作业布置:
(完整版)7分压式偏置放大电路
2分压式偏置放大电路2.1 分压式偏置放大电路的构成分压式偏置放大电路以下图。
V 是放大管; RB1、 RB2 是偏置电阻, RB1 、 RB2 构成分压式偏置电路,将电源电压 UCC 分压后加到晶体管的基极; RE 是射极电阻,仍是负反应电阻; CE 是旁路电容与晶体管的射极电阻 RE 并联, CE 的容量较大,拥有“隔直、导交”的作用,使此电路有直流负反应而无沟通负反应,即保证了静态工作点的稳固性,同时又保证了沟通信号的放大能力没有降低。
.图 a 图 b2.2 稳固静态工作点的原理分压式偏置放大电路的直流通路如图 a 所示。
当温度高升,IC 跟着高升,I E 也会高升,电流I E流经射极电阻 RE 产生的压降 UE 也高升。
又因为 UBE= UB- UE,假如基极电位U B 是恒定的,且与温度没关,则U BE 会随 UE 的高升而减小, IB 也随之自动减小,结果使集电极电流 IC 减小,进而实现 IC 基本恒定的目的。
假如用符号“”表示减小,用“”表示增大,则静态工作点稳固过程可表示为:T I C I EUBE U B U E且U B 恒定U BE IBI C U E要实现上述稳固过程,第一一定保证基极电位U B 恒定。
由图 b 可见,合理选择元件,使流过偏置电阻 RB1 的电流 I1 比晶体管的基极电流IB 大好多,则 UCC 被 RB1 、 RB2 分压得晶体管的基极电位UB :U BR B 2U CCRB1RB 2RE。
这类负反应在直流条件下起稳固静态分压式偏置放大电路中,采纳了电流负反应,反应元件为工作点的作用,但在沟通条件下影响其动向参数,为此在该处并联一个较大容量的电容CE,使 RE 在沟通通路中被短路,不起作用,进而免去了RE 对动向参数的影响。
.2.3 电路定量剖析1.静态剖析I E U E U B U BE R B2 U CC R E R E R B1 R B 2 R EI BQ I E ICQIBQ 1依据定理可得输出回路方程U CC I C R C U CE I E R EU CEQ U CC I C R C I E R E U CC I CQ(R C R E )2.4动向剖析由分压式偏置放大电路图 A 可得沟通通路如图 C 所示及微变等效电路如图 D 所示图 C 分压式偏置电路的沟通通路图 D 分压式偏置电路的沟通微变等效电路( 1)电压放大倍数K输入电压U sr i i r i i b r be 输出电压 U sc i c R'L i b R'LK Usc i b R'L R C / /R L Usr i b r be r be(2)输入电阻r sr r sr R b1 / / R b 2 / / r be( 3)输出电阻r sc r sc R C设计举例:要求设计一个工作点稳固的单管放大器,已知放大器输出端的负载电阻R L =6KΩ,晶体管的电流放大系数β =50 ,信号频次f= KH z, 电压放大倍数K≥100,放大器输出电压的有效值U SC≥ 2.5V 。
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
分压式偏置电路
分压式偏置电路
(三)、温度对静态工作点的影响 1、 温度变化对反向饱和电流的影响
T(温度)↑ → Icbo↑→ IcQ↑→ Q↑
2 、发射结电压受温度变化的影响 T↑ →IbQ ↑→ IcQ↑→ Q ↑
3 、电流放大系数β受温度变化的影响 T↑ → β↑ → IcQ↑ → Q↑ 为了稳定静态工作点,可选用质量好的三极管。
一、共源放大器 1.自偏压电路 ①分析元件作用 UDD漏极电源 Rd漏极电阻 Rs源极自偏压电阻 旁路电容 ②工作原理
分压式偏置电路
2、分压式偏置电路
①分析元件作用 ②工作原理 特点:电压放大倍数高、输入电压和输出电压反相、输入电阻高。
分压式偏置电路
二、共漏放大器(也称源极输出器) 电路结构:
特点:电压放大倍数接近1; 输入电压和输出电压同相; 输入电阻高、输出电阻小。 三、共栅放大器 特点:电压放大倍数高、输入电压和输出电压同相、输入电 阻小,输出电阻大。
分压式偏置电路
+
Ui
-
Rb
V1
+VCC
Rc1
Rc2
+
V2
Uo
R
e
-
图2.31 直接耦合放大电路
分压式偏置电路
3 、直接耦合: 级间通过导线直接连接
Rb11
Rb21 T1
T2 RL
+VCC
+ uo -
+
V1
C1
Rb12
Re1
V2
+
Rb22
C2
+
Re2 Ce
变压器耦合放大电路
1.优点:既可以放大交流信号,也可以放大变化非常缓慢 (直流)的信号;电路简单,便于集成,所以集成电路中多采 用这种耦合方式。
分压式稳定静态工作点偏置电路
- 1 - 分压式稳定静态工作点偏置电路的组
1、电路图
2、元器件作用
b1R :上偏置电阻,
b2R :下偏置电阻,
e R :发射极电阻,
e C :发射极旁路电容,减少e R 上交流损
耗。
Rc :集电极电阻,将ic 转变为vo RL :负载电阻
、分压式偏置电路稳定静态工作点的原理 基极电压BQ V 由b1R 和b2R 分压后得到,即G b2
b1b2BQ V R R R V +=固定。
当环境温度上升时,引起CQ I 增加,导致EQ I 的增加,使e EQ EQ R I V ⋅=增大。
由于EQ BQ BEQ V V V -=,使得BEQ V 减小,于是基极偏流BQ I 减小,使集电极电流CQ I 的增加受到限制,从而达到稳定静态工作点的
目的。
稳定工作点的过程表示如下:
↵↓↓←↓←↑
↑→↑→↑→BEQ BQ CQ EQ EQ CQ V I I V I I T
I CQ 基本保持不变,从而可以稳定静态工作点。
温度对静态工作点的影响 温度
↑,输入特性曲线←温度↑,输出特性曲线↑
BE u B i O T 1T 2>i C u CE
T 1
i B = 0T 2>i B = 0i B = 0O 2.3.1 温度对静态工作点的影响1.温度对I CEO 的影响
温度每升高10︒C ,
I CBO 约增大1 倍。
2. 温度对β的影响
温度每升高1︒C ,
U BE ↓(2 ~2.5) mV 。
3. 温度对U BE 的影响
温度每升高1︒C ,β↑(0.5 ~1)%。
输出特性曲线间距增大。
分压式偏置电路
分压式射极偏置电路
【提问】那么什么样的电路能克服这种现象呢?
【回答】要保持静态工作点稳
定,我们可以采用分压式射极偏置电路。
【导课】出示分压式射极放大(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。
温度稳定过程
二、静态工作点稳定原理
为了便于学生理解静态工作点稳定过程,我们在讲课中可用FLASH动画来模拟,使学生更直观。
【过渡】在讲静态工作点计算的时候可以先让学生回忆一交流通路
三、仿真实验
四、课堂小结
五、作业布置
四、课堂小结
小结本课所学的内容,分压式
电路结构特点,静态工作点如
何得到稳定。
静态工作点计算
采用什么方法。
直流通路,交
流通路在电路分析中起什么
作用等。
五、作业布置
课后习题9、10、11。
可先将
第9题的部分小题进行提示,
讲解,留学生思考练习。
说明:本表可顺延。
分压式偏置放大电路PPT课件
NO.2
分压偏置放大电路
4、稳定Q点的工作原理(过程)
(2)当温度升高时:
NO.2
分压偏置放大电路
4、稳定Q点的工作原理(过程)
(3)结论
利用Rb1和Rb2的分压作用固定基极电位VBQ。
利用发射极电阻Re产生的VEQ(VEQ反映ICQ的变化)去控制VBEQ
根据三极管的输入特性曲线,利用VBEQ的变化去控制IBQ
VEQ VBQ VBEQ 3.4 V 0.7 V 2.7 V
I CQ I EQ
VEQ 2.7 V
1 mA
Re 2.7 kΩ
VCEQ VCC I CQ ( Rc Re ) 12 V - 1 mA (5 k 2.7 k) 4.3 V
例题2
CC
BQ =
≈
基本不变
↑
↑ ( ICBO和β具有正温度系数 )
↑ 静态工作点Q偏移。 ICQ=βIBQ+(1+β) ICBO
NO.1
理解“偏置电路”
4、固定式偏置电路
(3)特点
① 电路简单,基极只有一个偏置电阻,若Rb固定,则IBQ也固定。
② 电路稳定性差,静态工作点Q容易随外界或自身因素(温度变化、
4V
VEQ VBQ VBEQ 4 V 0.7 V 3.3 V
I BQ
I CQ
0.033 mA
VCEQ VCC I CQ ( Rc Re ) 12 V 1.65 ( 2) V 5.4 V
例题2
(2)计算 AV 、 ri 、 ri
rbe 300 (1 )
2.4分压式偏置放大电路
态工作点的电路,也就是说当外界条件发 生变化时,而静态工作点还能基本稳定
精选完整ppt课件
3
二、分压式偏置放大电路 1.电路结构
➢Rb1为上偏置电阻,Rb2为下偏置电阻(它们取值均为几十kΩ),电 源VCC经Rb1、Rb2分压后得到基极电压VBQ,提供基极偏流IBQ; 一般情况下上偏置电阻大于下偏置电阻(可以增大输出电压范围),所以 调整静态工作点时,要调节上偏置电阻,不至于输入电阻太小。
4、分压式偏置电路的静态工作点的估算 5、分压式偏置电路的交流指标的估算
精选完整ppt课件
12
射极旁路电容Ce是否开路或失效。
精选完整ppt课件
11
这节课的主要内容:
1、引起工作点不稳定的注意因素是什么? 2、分压式偏置电路的电路组成和各元件的作用。 3、分压式偏置电路稳定工作点的工作原理
T ( 温 度 ) ( 或 ) I C Q I E Q V E Q V B E Q I B Q I C Q
精选完整ppt课件
2
一、放大电路静态工作点不稳定的原因
(1)温度升高会使三极管的参数β和ICEO增大,而VBE减小,结果是使集
电极电流IC增大。
因为:IC=βIB+ICEO
(2)电源电压的变化会使管子的工作电压VCE和电流IC发生变化。
因为:IB=(VCC-VBE)/Rb
(3)维修时更换不同β值的管子或电路元件老化 参数的改变均会使静态工作点偏移。
➢Re是发射极电阻,起到稳定静态电流IEQ的作用;
➢Ce是并联在Re两端的——称为旁路电容, 它的容量较大,对交流信号相当于短路, 这样对交流信号的放大能力不因Re的接入 而降低。
2-3 分压式射极偏置电路
26mV rbe 300 (1 ) I EQ
Ri rbe
RO RC ( RL // RC )
RC
rbe
AU
AU
rbe
(空载)
(有载)
3. 静态工作点的估算
U BQ RB 2 U CC RB1 RB 2
I CQ I EQ
I BQ I CQ
U BQ U BE RE
U BQ RE
U CEQ U CC I CQ ( RC RE )
4. 估算输入电阻Ri、输出电阻Ro和电压放 大倍数Au(动态参数)
C2
RL
CE uo
ui
偏置电路
1. 电路的结构特 点
RB1+RB2=串联分压器,为基极提供稳定的静态 RB 2 U CC ) 工作电压UBQ( U BQ RB1 RB 2
RE, 用来稳定IEQ( I EQ
U BQ RE
)
2. 静态工作点稳定原理
T ICQ (IEQ ICQ UBQ 固定 ) UBEQ=(UBQ-IEQRE) IBQ
因素:温度变化、电源电压波动、管子老 化、负载变化等;主要因素是温度的变化。IBQ ↑T↑ICEQ ↑ IBEQ ↓
ICQ ↑↑
UCEQ ↓
Q点上移
固定偏置电路 Q点不稳定 分压式偏置电路 Q点能自动稳定
二、分压式射极偏置电路
上偏置电阻RB1 :~K
+VCC
下偏置电阻RB2:
RB1 I1 RC C1 IB RB2 I2 R E
§2-3
学习目标
分压式射极偏置电路
1.了解分压式偏置电路的组成
2.掌握分压式偏置电路的工作原理
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
Vcc U BQ Rb1 Rb2 Rb2
VCC经Rb1、Rb2串联分压后得到UBQ ,
使基极电位固定 。
Re :发射极电阻
稳定静态电流
Ce :发射极电阻旁路电容
提供交流信号的通路,使放大器对交
流信号的放大能力不致因Re的存在
而降低
分压式பைடு நூலகம்置电路
复习提问 新课导入 新授内容 课堂练习 课堂小结 课后作业
复习提问 新课导入 新授内容 课堂练习 课堂小结 课后作业
选做题
课本P188,四
预习
交流通路画法,及动态指标计算
分压式偏置电路
答:UBEQ IBQ UCEQ ICQ
C
估算Q点的思路
固定偏置电路
分压式偏置电路
IBQ ICQ UCEQ
I BQ
Vcc UBEQ Rb
Vcc Rb
ICQ IBQ
UCEQ VCC ICQ Rc
复习提问 新课导入 新授内容 课堂练习 课堂小结 课后作业
固定偏置电路在温度发生变化时不能保持Q点稳定
分压式偏置电路
彩色电视机公共通道的预中放电路
复习提问 新课导入 新授内容 课堂练习 课堂小结 课后作业
任务3:例题 在下图中,β=50,UBE=0.7V,Rb1=20k,
Rb2=10k,RC=2k,Re=2k,VCC=9V,RL=4k,试估算静态
工作点(10年题)
解题思路:先画直流通路
UUCBEQBQQ→VccUREbQ1R→b2RIbC2 Q→12IB20Q1→010UV 4 V 解:
分压式偏置电路
复习提问 新课导入 新授内容 课堂练习 课堂小结 课后作业
教学任务
任务1、会画出电路的直流通路 任务2、能够根据提示分析电路稳定工作点的原理 任务3、公式计算分压式偏置电路的Q点的步骤
分压式偏置电路
复习提问 新课导入 新授内容 课堂练习 课堂小结 课后作业
一、电路结构
U
元件作用:
Rb1:上偏置电阻 Rb2:下偏置电阻
EQ I CQ β
U EQ Re
UCEQ VCC ICQ (Rc Re )
500米发射话筒
分压式偏置电路 的应用实例
红外线报警器
复习提问 新课导入 新授内容 课堂练习 课堂小结 课后作业
必做题
1、(2011年)分压式偏置放大电路电阻Re的主要作用是( )
A、稳定静态工作点
B、交流旁路,减少信号在 Re上的损失 C、
二、稳定静态工作点原理
任务1、画直流通路
电容开路 其他不变
分压式偏置电路
复习提问 新课导入 新授内容 课堂练习 课堂小结 课后作业
二、稳定工作点原理
任务2、稳定工作点原理
IB
U
UU
U
O
VBE
实质:Re引入电流串联负反馈
分压式偏置电路
复习提问 新课导入 新授内容 课堂练习 课堂小结 课后作业
电视机中应用的分压式偏置电路
U EQ U BQ U BEQ 4V 0.7V 3.3V
ICQ IEQ
I BQ
I CQ
UEQ Re
3.3V 2K
1.65
mA
1.65 0.033 mA
50
U CEQ VCC ICQ (Rc Re )
12V 1.65 (2 2)V 5.4V
分压式偏置电路
复习提问 新课导入 新授内容 课堂练习 课堂小结 课后作业
改善输出电压的波形 D、减少信号失真
2、分压式放大电路(图1)用作音频放大器,若VCC=12V,UE=0V,则表明
A、Rb1开路
B、Rb2开路
C、RC开路
D、Re开路
3、(2010年)某同学对分压式偏置放大电路进行调试,根据示波器的显
示的波形(图2)判断电路是否正常工作?应如何调节Rb1?
图1
图2
分压式偏置电路
分压式偏置 放大电路
选自高教版《电工电子技术与技能》
复习提问 新课导入 新授内容 课堂练习 课堂小结 课后作业
固定偏置电路实验现象:
加热前
加热后
分压式偏置电路
复习提问 新课导入 新授内容 课堂练习 课堂小结 课后作业
现象分析及结论:
vo 失真
IC / mA
IB=120A IB=80A
t
IB=40A
怎么办
分压式偏置电路
复习提问 新课导入 新授内容 课堂练习 课堂小结 课后作业
8.1.2分压式偏置放大电路
分压式偏置电路
复习提问 新课导入 新授内容 课堂练习 课堂小结 课后作业
8.1.2分压式偏置放大电路
加热前
加热后
分压式偏置电路
复习提问 新课导入 新授内容 课堂练习 课堂小结 课后作业
现象分析及结论:
这节课我学到了什么?
复习提问 新课导入 新授内容 课堂练习 课堂小结 课后作业
2、稳定工作点原理
T ↑ →ICQ →IEQ →UEQ
1、直流通路的画法
电容开路,其他不变
ICQ ←IBQ ←UBEQ
3、求Q点
U BQ
Vcc
Rb 2 Rb1 Rb2
U EQ U BQ U BEQ
I
CQ I IBQ
当加热到一定温度时,电路输出波形正负
半周出现(失真/不√变),主要是IC即静态工 作点Q (升高/降低/不√变)引起的。验证了该 电路在温度变化时Q点是(稳√定/不稳定)的
复习提问 新课导入 新授内容 课堂练习 课堂小结 课后作业
项目目标
1、知识目标:
记住分压式偏置放大电路的电路结构 能够说出分压式偏置放大电路稳定工作点的原理。 能够画出分压式偏置放大电路的直流通路,会计算电路的静态 工作点(10年题)
2、能力目标:
能够在实际电路中找到分压式偏置电路 帮助同学学会设置分压式偏置电路电路参数
3、德育目标:
通过实验培养同学遵守安全操作纪律
分压式偏置电路
复习提问 新课导入 新授内容 课堂练习 课堂小结 课后作业
教学难点、重点
难点:分压式偏置电路稳定静态工作点的原理 重点:分压式偏置电路静态工作点的计算
IB=0
O 三极管输出特性曲线 UCE /V
当加热到一定温度时,电路输出波形负 半周出现失真,主要是IC或静态工作点Q (升
高/√降低)引起的。验证了固定偏置电路在 温度变化时Q点是(稳定/不稳定)√的。
复习提问 新课导入 新授内容 课堂练习 课堂小结 课后作业
思考:固定偏置电路表征放大器静态工作点 Q的四个参数是什么?