三种基本放大电路及静态工作点

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动态:输入信号不为零时,放大电路的工作
状态,也称交流工作状态。
电路处于静态时,三极管个电极的电压、电
流在特性曲线上确定为一点,称为静态工作点,
常称为Q点。一般用IB、 IC、和VCE (或IBQ、ICQ、 和VCEQ )表示。
# 放大电路为什么要建立正确的静态?
2.3 图解分析法
2.3.1 静态工作情况分析
交流负载线。
即 iC = (-1/RL) vCE + (1/RL) VCEQ+ ICQ 交流通路
2.3 图解 分析法
通过图2解.3分.2析,动可态得如工下作结论情: 况分析 1. vi vBE iB iC vCE |-vo|
2.
输入交流2信. 号vo与时vi相的位图相反解;分析
3. 可以测量出放大电路的电压放大倍数;
放大电路向电阻性负载提供的输出功率
Po
Vom 2
Iom 2
1 2
Vom
I
om
在输出特性曲线上,正
好是三角形ABQ的面积,这
一三角形称为功率三角形。
(思考题)
要想PO大,就要使功率三角形的 功率三角形 面积大,即必须使Vom 和Iom 都要大。
例题 放大电路如图所示。已知BJT的
ß=80, Rb=300k, Rc=2k, VCC= +12V, 求: (1)放大电路的Q点。此时BJT 工作在哪个区域?
截止区特点:iB=0, iC= ICEO 当工作点进入饱和区或截止区时,将产生非线性失真。
2.3 图解 分析法
2.3.2 动态工作情况分析
3. BJT的三个工作区
①波形 的失真
由于放大电路的工作点达到了三极管
的饱和区而引起的非线性失真。对于NPN管, 输出电压表现为底部失真。
饱和失真
由于放大电路的工作点达到了三极管 的截止区而引起的非线性失真。对于NPN管, 输出电压表现为顶部失真。
截止失真
2.3 图解 分析法
2.3.2 动态工作情况分析
3. BJT的三个工作区
②放大电路 的动态范围
放大电路要想 获得大的不失真输 出幅度,要求:
• 工作点Q要设置在 输出特性曲线放大区 的中间部位;
• 要有合适的交流负载线。
2.3 图解 分析法
2.3.2 动态工作情况分析
4. 输出功率和功率三角形
2.3 图解 分析法
2.3.2 动态工作情况分析
3. BJT的三个工作区
iC/mA 饱和区
Q1
放大区
Q
截止区
200uA
160uA 120uA 80uA
iB =40uA Q2 0
vCE/V
饱和区特点: iC不再随iB的增加而线性增加,即 iC iB 此时 iB iC vCE= VCES ,典型值为0.3V
ic= iC - ICQ
同时,交令流R负L =载Rc线//R是L 则有交交流流负输载入线为信号时
vQC点E -的V运CE动Q=轨-(迹iC -。ICQ ) RL
iC VCC Rc
ICQ
斜率
1
Rc// RL
斜率 - 1
Q
IBQ
Rc
VC EQ
VCC vCE
共射极放大电路
过输出特ic 性曲线上
的1/RQL点直做线一,v+条该-ce 直斜线率即为为-
• 用近似估算法求静态工作点 • 用图解分析法确定静态工作点
2.3.2 动态工作情况分析
• 交流通路及交流负载线 • 输入交流信号时的图解分析 • BJT的三个工作区 • 输出功率和功率三角形
2.3.1 静态工作情况分析
1. 用近似估算法求静态工作点
采用该方法,必须已知三极管的 值。
根据直流通路可知:
• 首先,画出直流通路
IB
+ VBE-
I+C V-CE
直流通路
iC
• 列输入回路方程: VCC
VBE =VCC-IBRRc b
• 列输出回路方程(直流IC负Q 载线):Q
VCE=VCC-ICRc
VC EQ
IBI斜 QB率V+-BE-R1 c
I+C V-CE
VCC 直vCE流通路
• 在输入特性曲线上,作出直线 VBE =VCC-IBRb,两 线的交点即是Q点,得到IBQ。
三种接法的比较
1.共射电路既能放大电流又能放大电压,输入电阻居中, 输出电阻较大,常用于低频放大电路的单元电路。常 做为低频放大电路的单元电路。
2.共集电路只能放大电流不能放大电压,是三种接法中 输入电阻最大,输出电阻最小的电路,并具有电压跟 随的特点,常用于电压放大电路的输入级和输出级, 在功率放大电路中也常采用射极输出的形式。
IB
VCC VBE Rb
IC β IB
VCE VCC IC Rc
+ -
直流通路 共射极放大电路
一般硅管VBE=0.7V,锗管VBE=0.2V。
2.3 图解 分析法
2.3.1 静态工作情况分析
2. 用图解分析法确定静态工作点 采用该方法分析静态工作点,必须已知三极
管的输入输出特性曲线。
共射极放大电路
• 在输出特性曲线上,作出直流负载线 VCE=VCC-ICRc, 与IBQ曲线的交点即为Q点,从而得到VCEQ 和ICQ。
2.3 图解 分析法
2.3.2 动态工作情况分析
1. 交流通路及交流负载线
由交流通路得纯交流负载线:
vce= -ic (Rc //RL) 因R为'L交= 流RL负∥载R线c,必过是Q点, 即交v流ce=负vC载E -电VC阻EQ。
1. 电路组成
输入回路(基极回路) 输出回路(集电极回路)
3.2 共 射极放
2. 简化电路及习惯画法
大电路
共射极基本放大电路
习ห้องสมุดไป่ตู้画法
3.2 共 射极放 大电路
3. 简单工作原理
Vi=0
Vi=Vsint
3.2 共 射极放
4. 放大电路的静态和动态
大电路
静态:输入信号为零(vi= 0 或 ii= 0)时, 放大电路的工作状态,也称直流工作状态。
3.共基电路只能放大电压而不能放大电流,输入电阻小, 电压放大倍数和输出电阻与共射电路相当,频率特性 最好,常用于宽频带放大电路。
2.2 基本共射极放大电路
• 电路组成 • 简化电路及习惯画法 • 简单工作原理 • 放大电路的静态和动态 • 直流通路和交流通路 • 书中有关符号的约定
2.2 共射极放大电路
4. 可以确定最大不失真输出幅度。
iB/uA
iC/mA 交流负载线
iB/uA
60 40
20 IBQ
Q` Q Q``
iC/mA ICQ
Q`
60uA
Q
40uA
Q`` 20uA
t
vBE/V
t
共vB射E/V极放大电路
vC E/V vC E/V
VBEQ t
VC EQ t
# 动态工作时, iB、 iC的实际电流方向是否改变,vCE的实 际电压极性是否改变?
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