分压式偏置电路2

合集下载

§2-3 分压式射极偏置电路

§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

模拟电子技术项目教程 2.3分压式偏置放大电路

模拟电子技术项目教程 2.3分压式偏置放大电路

直流通路
UCEQ EC ICQ (RC RE ) •11
2.3.2 分压式偏置电路分析
【例】在上面所示电路中,已知晶体管(3DG4)β=30,
UBEQ = 0.7 V,RB1= 51 kΩ,RB2= 10 kΩ, RC = 3 kΩ,
RE = 500Ω, RL = 3 kΩ,VCC = 12V, 各电容的容量 足够大。试求:1. 静态工作点;
RE = 500Ω, RL = 3 kΩ,VCC = 12V, 各电容的容量足够大。
试求: 1.Q点 2. Au、R i、Ro;
Ii
Ib
R'B rbe U i
Ic
Ib
RL
U o
RC
微变等效电路
•17
2.3.2 分压式偏置电路分析
例:放大电路如下图所示,已知:VCC=12V,RS=10k, RB1=50k, RB2=10k,RC=3k,RE=500,RL=3k,
C2
C1
IB
T
ui RB2
I2
RL
RE1
uo
RE2
CE
+EC
RB1 I1 RC
C1
IB
B
T
RB2 I2
RE1
RE2
直流通路 •25
2.3.3 改进的分压式偏置电路
动态分析:
+EC
RB1 C1
ui RB2
RC
C2
T RL
RE1
RE2
CE
RB1 ui
uo
RB2 RE1
RL uo
RC
交流通路
•26
2.3.3 改进的分压式偏置电路 画微变等效电路
RC

分压式偏置电路PPT

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课件

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

(完整版)7分压式偏置放大电路

(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

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

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

分压偏置式共射放大电路

分压偏置式共射放大电路
二、分压偏置式共发射极放大器
1、电路图:
部分元器件的作用
RE作用 引入直流反馈稳定Q CE作用 抑制交流负反馈 RB1、RB2作用 提供基极偏置固定UB点电位
分压偏置式放大器静态分析
画直流通道图
元器件作用
电容视为开路
分压偏置式放大器稳定Q点的原理
静态工作点估算
UB

VCC RB1 RB2
RB2
不随温度改变
I EQ
UB
U BEQ RE
ICQ
稳定静态工作点原理
U CEQ VCC (RC RE )I CQ
T(OC) ICQ UE UBE I BQ ICQ
分压偏置式放大器的动态特性
画出交流通道图
与固定偏置式共射放大器比
输入电阻
Ri RB2 // RB1 // RBE RBE 只要RB2、RB1远远大于RBE则等式成立
(mV ) (mA)
300 (1 50) 26 960 1k 2.1
Ri Rbe // RB2 // RB1 1//10 // 20 1K
R R 2K o C Ro RC 2K
Au

RL RBE
50 1.2 1
60
小结
1、分压式共射放大器的功能 稳定静态工作点 动态特性不变
其它动态特性指标与固定 偏置式的相同
举例分析分压式放大器的特性
已知:RB1 20K、RB2 10k、Rc 2K、RE 1K、RL 3K、
50、V cc 12V试画出交、直流通道图,试分析UCEQ、计算R0、Ri、Au
直 流 通 道 图
例题的静态计算
UB

2.4分压式偏置电路

2.4分压式偏置电路
2.4分压式偏置电路
一、偏置电路种类
固定偏置电路
分压式偏置电路
Q点不稳定
Q点能自动稳定
1、固定偏置电路不能稳定Q
UBE
T
hFE
ICEO
Q
新课导入
温度对静态工作点的影响
对于固定偏置式共发射极放大电路而言,静 态工作点由UBE、和ICEO、ICB0决定,这几个参 数均随温度的变化而发生变化。 UBE减小
I2 I1 I BQ
I1≈I2>>IB
与温度基本无关
直流通路
由此可见,VBQ的大小与三极管的参数无关,只由VCC在Rb1、 那么VBQ就是一个稳定值。
Rb2上的分压值决定的。只要VCC、Rb1、Rb2不随外界环境影响,
稳压过程可以表示如下:
温度T升高
集电极电流ICQ增大
发电极电流IEQ增大
分压式偏置放大电路
1.1 电路组成
分压式共射极电路如图1.3(a)所示,
(a)阻容耦合电路 (b)所示电路的直流通路 图1.3 静态工作点稳定电路
1.2
电路分析
分压式偏置放大电路
在图1.3(b)所示电路中,B点的电流方程为: 为了稳定Q点,通常情况下,参数的选取应满足:
Rb1 U I 2 I1 , 因而B点电位 BQ R R VCC 因此, b1 b2
怎么办
分压式偏置电路
2、分压式偏置电路
+VCC
RB1 C1
RC
C2
RL
ui
RB2
RE
CE
uo
分压式偏置放大电路
加热前
加热后
分压式偏置电路
现象分析及结论:
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 √ √ /不稳定)的 电路在温度变化时Q点是(稳定

分压式偏置电路

分压式偏置电路

优点:各级静态工作点互不影响,可以单独调整到合适位 置;且不存在零点漂移问题。 缺点:不能放大变化缓慢的信号和直流分量变化的信号; 且由于需要大容量的耦合电容,因此不能在集成电路中采用。 ★阻容耦合放大的频率特性和频率失真
Au A um 0.707 A um
通频带 fL fH 共发射级放大电路的幅频特性 f
小结(5分钟):
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
(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。
2 、变压器耦合:级间通过变压器耦合 (1)优点:因变压器不能传输直流信号,只能传输交流 信号和进行阻抗变换,所以,各级电路的静态工作点相互独 立,互不影响。改变变压器的匝数比,容易实现阻抗变换, 因而容易获得较大的输出功率。 (2)缺点:变压器体积大而重,不便于集成。同时频率 特性差,也不能传送直流和变化非常缓慢的信号。
+VCC
Rb
V1
Rc1
V2
Rc2 +
+
Ui

R
e
Uo

图2.31 直接耦合放大电路
3 、直接耦合: 级间通过导线直接连接
Rb21 Rb11
+
+VCC + uo -
T2 RL
T1
V1
Rb12
+
V2

分压式偏置电路

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。

分压式偏置放大电路ppt课件

分压式偏置放大电路ppt课件
.
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。
.
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
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
.
工程应用
要确保分压偏置电路的静态工作点稳定,应满足两个条件:I2» IBQ(实际可取I2=10 IBQ);VBQ» VBEQ,(实际可取VBQ= 3VBEQ)。
要改变分压偏置电路的静态工作点,通常的方法是调整上偏置电
阻Rb1的阻值。
若该电路的静态工作点正常,而放大倍数严重下降,应重点检查
射极旁路电容Ce是否开路或失效。
§2-4 静态工作点稳定的放大电路
——分压式偏置放大电路
.
问题:
共发射极的基本放大电路中,结构简单,但由 于电源VCC和Rb是定值,所以提供的基极电流IBQ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)ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ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。

7.3分压式偏置放大电路

7.3分压式偏置放大电路

β Ib rbe
E
Ic C
+
RC RL Uo

Au

β
R L r be
rbe

200

(

1)
26(mV) I E(mA)

ri R B1 //R B2 //r be rbe
ro R C
回顾 内容
分压式偏置放大电路的结构特点 能稳定静态工作点的原因
分压式偏置放大电路的静态分析和动态分析
直流 通路
静态 值
VB

R B2 R B1 R B2
U CC
IC

IE

VB
U BE RE
IB

IC β
U CE U CC ( R C R E ) I C
03 分压式偏置放大电路的静态分析和动态分析
由晶体管的微变等效电路 和放大电路的交流通路
2
动态分析
可得到放大电路的微变等效电路。
+
T UCE

UBE

VE
RB2 I2
RE IE
引入发射极电阻RE后,可得:
U BE V B V E V B - R E I E
若使 V B U BE
则:
IC

IE

VB
U BE RE
VB RE
可认为 IC 不受温度影响,而只和 V B和 R E的参数有关。
02 能稳定静态工作点的原因
RB1 I1
RC IC
IB
+
VB
+
T UCE

UBE

VE
RB2 I2

分压式偏置放大电路工作原理

分压式偏置放大电路工作原理

分压式偏置放大电路工作原理
嘿,咱今儿来聊聊分压式偏置放大电路工作原理哈。

你说这分压式偏置放大电路啊,就好比是一场精彩的演出!晶体管呢,那就是舞台上的主角,而分压式偏置就像是为主角提供了一个恰到好处的表演环境。

想象一下,电源就像是能量的源泉,源源不断地给整个电路输送着动力。

基极电阻呢,就好像是个调控大师,它能把电源送来的电压进行合理分配,让晶体管的基极得到一个合适的电压。

这就好比给主角准备了合适的灯光,能让主角更好地展现自己呀!
还有发射极电阻,它就像是个稳定器,让电路的工作状态更加稳定可靠。

它能控制电流的大小,就像给主角的表演加上了节奏的把控,不至于太乱套啦。

那旁路电容呢,就像是个机灵的小助手,能让交流信号顺畅地通过,而不被电阻给拦住。

这就好比给主角开了个绿色通道,让表演更加流畅自然。

在这个电路里呀,各种元件相互配合,就像一个默契十足的团队。

它们共同努力,让放大电路发挥出强大的作用。

你说要是没有这些分压式偏置的元件,那晶体管不就像个没了方向的演员,不知道该怎么表演啦?而且呀,不同的元件就像是不同的角色,各自有着自己独特的作用。

咱再看看实际应用中,分压式偏置放大电路多重要啊!在音响设备里,它能让声音更加清晰响亮;在电视信号放大中,能让图像更加清晰稳定。

这不就是它大显身手的地方嘛!
总之呢,分压式偏置放大电路工作原理可不简单呐,它是电子世界里的一颗璀璨明星。

我们得好好了解它,才能更好地利用它,让它为我们的生活带来更多的便利和精彩呀!这就是我对分压式偏置放大电路工作原理的理解,你觉得咋样呢?。

《分压式偏置放大电路》教案

《分压式偏置放大电路》教案

《分压式偏置放大电路》教案第一章:分压式偏置放大电路概述1.1 教学目标了解分压式偏置放大电路的定义和作用理解分压式偏置放大电路的基本组成和工作原理掌握分压式偏置放大电路的优点和应用领域1.2 教学内容分压式偏置放大电路的定义和作用分压式偏置放大电路的基本组成:输入级、输出级、偏置电路分压式偏置放大电路的工作原理:信号输入、放大、输出过程分压式偏置放大电路的优点:稳定性好、偏置电流可调、输出阻抗低分压式偏置放大电路的应用领域:模拟放大、滤波、信号处理等1.3 教学方法讲授法:讲解分压式偏置放大电路的基本概念和原理演示法:通过示例电路图和实际电路演示分压式偏置放大电路的工作过程互动法:引导学生提问和讨论,加深对分压式偏置放大电路的理解1.4 教学评价课堂问答:检查学生对分压式偏置放大电路的基本概念的理解习题练习:布置相关习题,让学生巩固所学内容第二章:分压式偏置放大电路的电路设计与分析2.1 教学目标学会设计分压式偏置放大电路掌握分析分压式偏置放大电路的方法了解分压式偏置放大电路的参数优化2.2 教学内容分压式偏置放大电路的设计步骤:确定输入级、输出级、偏置电路的参数分压式偏置放大电路的分析方法:直流分析、交流分析、瞬态分析分压式偏置放大电路的参数优化:电压增益、输入输出阻抗、带宽等2.3 教学方法讲授法:讲解分压式偏置放大电路的设计步骤和分析方法实践法:让学生动手设计、分析实际的分压式偏置放大电路互动法:引导学生提问和讨论,解决设计过程中遇到的问题2.4 教学评价设计报告:评估学生设计的分压式偏置放大电路的合理性和优化程度分析报告:检查学生对分压式偏置放大电路分析的理解和应用能力第三章:分压式偏置放大电路的应用实例3.1 教学目标了解分压式偏置放大电路在实际应用中的具体实例学会分析实际应用中分压式偏置放大电路的性能指标掌握分压式偏置放大电路在实际应用中的优化方法3.2 教学内容分压式偏置放大电路的实际应用实例:放大器、滤波器、振荡器等实际应用中分压式偏置放大电路的性能指标:频率响应、线性度、噪声等实际应用中分压式偏置放大电路的优化方法:电路调整、元件选择、屏蔽等3.3 教学方法讲授法:讲解分压式偏置放大电路在实际应用中的具体实例和性能指标实践法:让学生分析实际应用中的分压式偏置放大电路并进行优化互动法:引导学生提问和讨论,解决实际应用中遇到的问题3.4 教学评价应用实例分析报告:评估学生对分压式偏置放大电路在实际应用中的理解和优化能力性能指标评估:检查学生对实际应用中分压式偏置放大电路性能指标的分析能力第四章:分压式偏置放大电路的测试与调试4.1 教学目标学会使用测试仪器对分压式偏置放大电路进行测试掌握分压式偏置放大电路的调试方法了解测试与调试过程中可能遇到的问题及解决方法4.2 教学内容测试仪器及测试方法:示波器、信号发生器、万用表等分压式偏置放大电路的调试步骤:检查电路连接、调整偏置电流、测试放大倍数等测试与调试过程中可能遇到的问题及解决方法:示波器无信号、信号失真、输出电压不稳定等4.3 教学方法演示法:教师使用测试仪器对分压式偏置放大电路进行测试和调试,学生观摩实践法:学生分组进行测试和调试,教师巡回指导互动法:学生提问,教师解答,共同解决测试与调试过程中遇到的问题4.4 教学评价测试报告:评估学生对分压式偏置放大电路测试方法的掌握程度调试报告:检查学生对分压式偏置放大电路调试方法的运用能力第五章:分压式偏置放大电路的故障排查与维护5.1 教学目标学会分压式偏置放大电路的故障排查方法掌握分压式偏置放大电路的维护技巧了解故障排查与维护过程中可能遇到的问题及解决方法5.2 教学内容故障排查方法:观察法、测量法、替换法等分压式偏置放大电路的维护技巧:清洁、检查元件、调整偏置电流等故障排查与维护过程中可能遇到的问题及解决方法:元件老化、电路短路、电源不稳定等5.3 教学方法演示法:教师展示故障排查与维护的实际操作,学生观摩实践法:学生分组进行故障排查与维护,教师巡回指导互动法:学生提问,教师解答,共同解决故障排查与维护过程中遇到的问题5.4 教学评价故障排查报告:评估学生对分压式偏置放大电路故障排查方法的掌握程度维护报告:检查学生对分压式偏置放大电路维护技巧的运用能力第六章:分压式偏置放大电路的优化与改进6.1 教学目标学会对分压式偏置放大电路进行优化与改进掌握优化与改进的方法与步骤了解优化与改进过程中可能遇到的问题及解决方法6.2 教学内容优化与改进的目的:提高电路性能、降低成本、减小体积等优化与改进的方法:电路分析、参数调整、元件选择等优化与改进的步骤:确定目标、制定方案、实施改进、测试验证等6.3 教学方法讲授法:讲解分压式偏置放大电路优化与改进的目的、方法与步骤实践法:学生分组进行优化与改进,教师巡回指导互动法:学生提问,教师解答,共同解决优化与改进过程中遇到的问题6.4 教学评价优化与改进报告:评估学生对分压式偏置放大电路优化与改进方法的掌握程度性能测试报告:检查学生对优化与改进后电路性能的评估能力第七章:分压式偏置放大电路在工程实践中的应用7.1 教学目标了解分压式偏置放大电路在工程实践中的应用案例学会分析实际工程中分压式偏置放大电路的性能指标掌握分压式偏置放大电路在工程实践中的优化方法7.2 教学内容分压式偏置放大电路在工程实践中的应用案例:音频放大器、无线通信电路等实际工程中分压式偏置放大电路的性能指标:可靠性、稳定性、线性度等实际工程中分压式偏置放大电路的优化方法:电路调整、元件选择、散热设计等7.3 教学方法讲授法:讲解分压式偏置放大电路在工程实践中的应用案例和性能指标实践法:让学生分析实际工程中的分压式偏置放大电路并进行优化互动法:引导学生提问和讨论,解决实际工程中遇到的问题7.4 教学评价应用案例分析报告:评估学生对分压式偏置放大电路在工程实践中的应用理解和优化能力性能重点和难点解析本文主要介绍了分压式偏置放大电路的相关知识,包括其定义、作用、基本组成、工作原理、优点、应用领域、电路设计与分析方法、应用实例、测试与调试、故障排查与维护、优化与改进以及在工程实践中的应用。

npn三极管分压偏置电路 实验原理

npn三极管分压偏置电路 实验原理

一、 npn三极管分压偏置电路的概念分压偏置电路是指利用两个电阻器将电源电压分成两个较小的部分,分别加在三极管的基极和发射极上,以实现对三极管的偏置。

这种偏置方式在放大器和自激振荡电路中广泛应用。

二、 npn三极管分压偏置电路的原理npn三极管分压偏置电路的原理是通过两个电阻器将电源电压分成两部分,分别加在三极管的基极和发射极上,以实现对三极管的固定偏置。

在电路中,通过调节两个电阻器的比例,可以改变三极管的工作点,以实现对信号的放大或控制。

三、 npn三极管分压偏置电路的实验步骤1. 准备实验所需材料和工具,包括npn三极管、两个电阻器、直流电源、示波器等。

2. 按照电路图连接npn三极管分压偏置电路,在连接过程中要注意电阻器和npn三极管的极性,以确保电路连接正确无误。

3. 接通直流电源,调节电源电压和电流,使电路正常工作。

4. 使用示波器观察npn三极管分压偏置电路的输入和输出信号波形,记录并分析波形特点。

四、 npn三极管分压偏置电路实验的目的npn三极管分压偏置电路实验的目的是通过实际操作和测量,了解分压偏置电路的原理和特性,掌握npn三极管的基本工作原理和应用。

五、 npn三极管分压偏置电路实验的注意事项1. 在连接电路时,注意保持电路清晰、整洁,避免出现电路短路或接错的情况。

2. 在调节电源电压和电流时,小心操作,避免造成电路故障或损坏实验设备。

3. 在使用示波器观察信号波形时,注意调节示波器的时间基和电压基准,以确保观察到清晰的波形。

六、 npn三极管分压偏置电路实验的结果分析通过实验测量和观察,得到npn三极管分压偏置电路的输入和输出信号波形,并进行分析。

根据实验结果,可以验证分压偏置电路的工作原理并掌握其特性。

七、 npn三极管分压偏置电路实验的应用npn三极管分压偏置电路在放大器、振荡电路等领域有着广泛的应用。

通过掌握其原理和特性,可以更好地应用于实际电路设计和调试中。

八、 npn三极管分压偏置电路实验的意义npn三极管分压偏置电路实验的意义在于通过实际操作和测量,深入理解分压偏置电路的原理和特性,培养学生的动手能力和实验技能,为今后的电子技术研究和工程实践打下坚实的基础。

分压式偏置放大电路PPT课件

分压式偏置放大电路PPT课件
(1)电路中的电流、电压关系:
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

2.4分压式偏置放大电路
? 有没有这样的电路,电路本身具有稳定静
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。
  1. 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. 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. 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)。

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:
课本46页习题2.10
谢谢各位老师的指导 和同学的支持
一. 分压式偏置电路
1.电路的分析
电路满足条件:
I1
UB
I2 IB
UE
I2>>IB UB>>UBE
(1)由分压原理的: UB=(VRCb1C+RRbb22)(恒定值)
(2)
IC≈ I≈E=(UUBBR-e U(R恒BeE)定值)
1.电压放大倍Au
u0=-ic(RC//RL) =-βib(Rc//RL) ui=ibrbe+ieRe=ib[rbe+(1+β)Re] Au=u0/ui
=- βib(Rc//RL)/ib[rbe+(1+β)Re] =- β(Rc//RL)/[rbe+(1+β)Re]
其中 rbe=rbb’+26(mV)/IB(mA)
相关文档
最新文档