三极管共集和共基放大电路.
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VCC VBE Rb
IC β IB
VCE VCC IC Rc
共射极放大电路
一般硅管VBE=0.7V,锗管VBE=0.2V, 已知。
2. 在交流通路和小信号等效电路中分析交流参数
ic +
vce -
交流通路
Ib
VVvii
Rb
共射极放大电路
Ic
Ib Rc
RL VVOO
H参数小信号等效电路
hoe iC vCE
i
I B
c
vce
ib 0
输入端交流开路时的输出电导
各参数的量级:
hie rbe 103
hre r 103 ~ 104 hfe 102
hoe
1 rce
105
公式
vbe hie ib hre vce ic hfe ib hoe vce 可以简化为
vce 0
vbe hie ib hre vce ic hfe ib hoe vce
输出端交流短路时的输入电阻
hre vBE vCE
v
I B
be
vce
ib 0
输入端交流开路时的电压传输比
hfe iC iB
VCE
i c
ib
vce 0
输出端交流短路时的正向电流传 输比
Ib
b
+
Vbe rbe
_
e
Ic
c
Ib +
Vce
_
e
3. 估算rbe
很小
b
rbb’
e
re’
re
rb’c rc
c
b’
•体电阻re’<<结电阻rb’e •发射极电阻re约为rb’e •发射结的伏安特性为
I E I S (eVB'E VT 1)
1 re
dIE dVB'E
1 VT
I eVB'E S
VT
1 VT
IE
re VT 26(mV ) IE I EQ (mA)
b
很小
rbb’
e
re’
re
rb’c rc
c
b’
rbe
vbe ib
vbb' vb'e ib
ibrbb' iere ib
ibrbb' (1 )ibre
ib
rbb'
(1 )re
rbb'
4.4 小信号模型分析法
4.4.1 BJT的小信号建模 (意义、思路)
H参数的引出 H参数小信号模型 模型的简化 H参数的确定
4.4.2 共射极放大电路的分析
利用直流通路求Q点 画小信号等效电路 求放大电路动态指标
4.4.1 BJT的小信号建模
图解法的适用范围:信号频率低、幅度大的情况。 电路中输入信号很小时: 把放大电路当作线性电路处理
s i e e
s
例3. 电路如图所示。 试画出其小信号等效 模型电路。
Cb1 ++ vi -
Rb1 b Rb2
-VCC
Rc Cb2
c+
+
e
RL vo
Re -
R b1
Ii
Ib
+
b
c
+
r be
Vi
R b2
e
I b Rc
RL
Vo
Re
-
-
本章第三次作业
• 第5版教材 4.2.1,4.2.2 ,4.3.6
(1
)
Fra Baidu bibliotek
26(mV ) IE (mA)
() 其中rbb' 200
4.4.2 共射极基本放大电路的分析
分析步骤: 画直流通路,计算静态工作点Q 计算 rbe 画交流通路 画微变等效电路 计算电压放大倍数Av 计算输入电阻Ri 计算输出电阻Ro
1. 利用直流通路求Q点
IB
4.5 放大电路的工作点稳定问题
4.5.1 温度对工作点的影响
4.5.2 射极偏置电路
1. 基极分压式射极偏置电路 2. 含有双电源的射极偏置电路 3. 含有恒流源的射极偏置电路
4.5.1 温度对工作点的影响
ICBO ICEO T VBE IB IC
温度升高会导致静态工作点上升。
Vbe
Vbe h11 Ib h12 Vce
Ic h21 Ib h22 Vce Vbe h11 Ib h12 Vce
Ic h21 Ib h22 Vce Ic
+
h22
Vce
_
h12Vce
_
2. 参数的物理意义
hie vBE iB
v be
VCE ib
求全微分:
dvBE vBE VCE diB vBE IB dvCE
iB
vCE
diC iC VCE diB iC IB dvCE
iB
vCE
Vbe h11 Ib h12 Vce Ic Ibh21 Ib h22 Vce
+ h11
h21Ib
例1:电路及参数如图,rb=100 求Av,Ri,Ro
解: 静态工作点 (40uA,2mA,6V)
rbe rbb'(1 ) 26mV
=50
IE
=100+5126/2=0.763K
交流通路:
微变等效电路:
Ib
r
c Ib
b e e
Vi Ib rbe (1 )Ib Re Ri Rb // rbe (1 ) Re
——微变等效电路
1. 模型
共射接法等效的 双端口网络: 输入:Vbe,Ib 输出:Vce,Ic
输入特性表达式: vBE= f1 ( iB ,vCE )
输出特性表达式: iC= f2 ( iB ,vCE )
Ib
+ V_ be
Ic
+ Vce _
注:由于都是正弦信号,在频率较低 时无相移,所以未用复数表示
vbe
i h ie
b
ic h fe ib
或ivcbe
rbe
ib
ib
ib + hie vbe
hfeib
_
hrevce
ic + hoe vce _
vbe rbe ib ic ib
vbe hie ib hre vce ic hfe ib hoe vce
Vo Ib Rc
=330K//26.263K
Av Vo
Rc
Vi rbe (1 ) Re
= -7.62
=24.3K
Ro Rc 4K
例2 Rs=100,RL=4K ,求Avs=Vo/Vs
解:静态工作点 ( 40uA,2mA,6V)
=50
rbe=0.763K
4.5.2 射极偏置电路
1. 稳定工作点原理
目标:温度变化时,
使IC维持恒定。
如果温度变化时,
b点电位能基本不变,
则可实现静态工作点 的稳定。