分压式偏置放大电路课件
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b1 b2
三极管 =140, 试估算静态工作点和电压 放大倍数 A 。 u Rb1 3.3 U BQ VCC 12 3.44V Rb1 Rb 2 3.3 8.2
I EQ
U BQ U BEQ
Re 由于ICQ I EQ ,管压降
3.44 0.7 2.74mA 3 110
放大电路的微变等效电路
+VCC
Rb1 C1
Rb1 ui Rb2 RL RC 交流通路 ui
RC
C2 RL
uo
Rb2
Re
Ce
uo
微变等效电路
展示评价
分压式偏置放大电路
重点
例1、如图所示的分压式工作点稳定电路中, 已知 R =3.3K , R 8.2K , Rc=2K
R e =1K , RL 2.K ,Vcc=12V
Rb1 U I 2 I1 , 因而B点电位 BQ R R VCC 因此, b1 b2
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,
作精神,职业素养,并进行行为规范教育。
教师示范
1.1 电路组成
分压式偏置放大电路
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
合作学习
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:
' Uo RL 140 1 Au 85.52 Ui rbe 1.637
仿真结果:
A
2V 1.8 90 20mV 2
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
教学目标
知识目标
培养学生学习基本理论知识的能力
知识与能力 估算分压式偏置放大电路静态工作点,了解电路的工作
原理。 过程和方法 在教师指导下自主探究,学会用所学知识解决实际问题 情感态度和价值观 在教学中,培养学生的观察、总结能力,提升电 路分析能力、实验操作及仪器的操作能力,养成科学思维的方法。
能力目标 培养学生运用理论知识指导实践的能力 德育目标 在教学过程中,培养学生严谨的科学态度,合
UCEQ VCC ICQ (RC Re ) 12 2.74(2 1) 3.78
I BQ 2.74 19.57 A 140 I EQ
仿真结果: UBQ=3.402V UCEQ=3.893V IBQ=17.957uA IEQ=2.713mA
重点
例1、如图所示的分压式工作点稳定电路中, 已知 Rb1 =3.3K , Rb2 8.2K , Rc=2K
知识回顾
集电极电阻,约为几至几十欧
共射极放大电路
电路各部分作用:
晶体管T:放大器的核 心部件,在电路中起 电流放大作用; 电源12V:为放大电路 提供能量和保证晶体 管工作在放大状态; 电源Ui和电阻RB:使 管子发射结处于正向 偏置,并提供适当的 基极电流IB; 耦合电容C1:一般为 几微法至几十微法, 利用其通交隔直作用 ,既隔离了放大器与 信号源、负载之间的 直流干扰,又保证了 交流信号的畅通; 电阻RC:将集电极的 电流变化变换成集电 极的电压变化,以实 现电压放大作用。
重点
U BQ
Rb1 VCC Rb1 Rb 2
I EQ U BQ U BEQ Re
发射极电流
由于ICQ I EQ ,管压降
UCEQ VCC ICQ (RC Re )
基极电流
I BQ
I EQ
图1.4 分压式共射放大电路
1.4、动态参数的估算
(2)放大器交流参数的估算
I BQ
U CC U BEQ RB I BQ
I CQ
U CEQ U CC I CQ RC
共射极放大电路直流通路
静 态 工 作 点
Q
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 VCC )视为短路。
图1.2 (a)共射极放大电路
图1.2 (b)交流通路
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
问题讨论
温度升高
ICBO增大 ICEO增大 IC增大
Q变
IC变
β增大
UBE 变 ICEO
即: T变
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
' L
ri
ro RC
3、分压式偏置电路稳定工作点的工作原理
作业:
【题1】在下图所示的两个放大电路中,已知三极管β=50,VBEQ=0.7V,电路 Байду номын сангаас它参数如图所示。试求: ① 两个电路的静态工作点; ② 若两个三极管的β=100,则各自的工作点怎样变化?
稳压过程可以表示如下:
温度T升高
集电极电流ICQ增大
发射极电流IEQ增大
集电极电流ICQ减小
基极电流IBQ减小
发射结压降VBEQ下降
发射极电位VEQ增大
当温度升高时
T
IC IC
UE IB
UBE
最终保证ICQ基本稳定,达到Q稳
定的目的。
分压式偏置放大电路
1.3 估算电路静态工作点 1)估算静态工作点 入手点是 U BQ ,在已知 I1 I BQ
R e =1K , RL 2.K ,Vcc=12V 三极管 =140, 试估算静态工作点和 电压放大倍数 Au 。
' RL RC // RL
2 2 1K 22
rbe =rbb +(1+)
26 26 300 (140 1) 1.637 K IEQ 2.74
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
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:
U BQ Rb1 VCC Rb1 Rb 2
I EQ
U BQ U BEQ Re
UCEQ VCC ICQ (RC Re )
Ui Rb1 // Rb 2 // rbe Ii
I BQ
I EQ
2)动态参数
' Uo RL Au Ui rbe
( R RC // RL )
要估算电路的交流指标应先画出这个电路的交流通路 输入电阻: Ri=Rb1// Rb2//rbe 输出电阻: Ro≈Rc 电压放大倍数:
AV RL rbe
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。
三极管 =140, 试估算静态工作点和电压 放大倍数 A 。 u Rb1 3.3 U BQ VCC 12 3.44V Rb1 Rb 2 3.3 8.2
I EQ
U BQ U BEQ
Re 由于ICQ I EQ ,管压降
3.44 0.7 2.74mA 3 110
放大电路的微变等效电路
+VCC
Rb1 C1
Rb1 ui Rb2 RL RC 交流通路 ui
RC
C2 RL
uo
Rb2
Re
Ce
uo
微变等效电路
展示评价
分压式偏置放大电路
重点
例1、如图所示的分压式工作点稳定电路中, 已知 R =3.3K , R 8.2K , Rc=2K
R e =1K , RL 2.K ,Vcc=12V
Rb1 U I 2 I1 , 因而B点电位 BQ R R VCC 因此, b1 b2
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,
作精神,职业素养,并进行行为规范教育。
教师示范
1.1 电路组成
分压式偏置放大电路
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
合作学习
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:
' Uo RL 140 1 Au 85.52 Ui rbe 1.637
仿真结果:
A
2V 1.8 90 20mV 2
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
教学目标
知识目标
培养学生学习基本理论知识的能力
知识与能力 估算分压式偏置放大电路静态工作点,了解电路的工作
原理。 过程和方法 在教师指导下自主探究,学会用所学知识解决实际问题 情感态度和价值观 在教学中,培养学生的观察、总结能力,提升电 路分析能力、实验操作及仪器的操作能力,养成科学思维的方法。
能力目标 培养学生运用理论知识指导实践的能力 德育目标 在教学过程中,培养学生严谨的科学态度,合
UCEQ VCC ICQ (RC Re ) 12 2.74(2 1) 3.78
I BQ 2.74 19.57 A 140 I EQ
仿真结果: UBQ=3.402V UCEQ=3.893V IBQ=17.957uA IEQ=2.713mA
重点
例1、如图所示的分压式工作点稳定电路中, 已知 Rb1 =3.3K , Rb2 8.2K , Rc=2K
知识回顾
集电极电阻,约为几至几十欧
共射极放大电路
电路各部分作用:
晶体管T:放大器的核 心部件,在电路中起 电流放大作用; 电源12V:为放大电路 提供能量和保证晶体 管工作在放大状态; 电源Ui和电阻RB:使 管子发射结处于正向 偏置,并提供适当的 基极电流IB; 耦合电容C1:一般为 几微法至几十微法, 利用其通交隔直作用 ,既隔离了放大器与 信号源、负载之间的 直流干扰,又保证了 交流信号的畅通; 电阻RC:将集电极的 电流变化变换成集电 极的电压变化,以实 现电压放大作用。
重点
U BQ
Rb1 VCC Rb1 Rb 2
I EQ U BQ U BEQ Re
发射极电流
由于ICQ I EQ ,管压降
UCEQ VCC ICQ (RC Re )
基极电流
I BQ
I EQ
图1.4 分压式共射放大电路
1.4、动态参数的估算
(2)放大器交流参数的估算
I BQ
U CC U BEQ RB I BQ
I CQ
U CEQ U CC I CQ RC
共射极放大电路直流通路
静 态 工 作 点
Q
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 VCC )视为短路。
图1.2 (a)共射极放大电路
图1.2 (b)交流通路
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
问题讨论
温度升高
ICBO增大 ICEO增大 IC增大
Q变
IC变
β增大
UBE 变 ICEO
即: T变
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
' L
ri
ro RC
3、分压式偏置电路稳定工作点的工作原理
作业:
【题1】在下图所示的两个放大电路中,已知三极管β=50,VBEQ=0.7V,电路 Байду номын сангаас它参数如图所示。试求: ① 两个电路的静态工作点; ② 若两个三极管的β=100,则各自的工作点怎样变化?
稳压过程可以表示如下:
温度T升高
集电极电流ICQ增大
发射极电流IEQ增大
集电极电流ICQ减小
基极电流IBQ减小
发射结压降VBEQ下降
发射极电位VEQ增大
当温度升高时
T
IC IC
UE IB
UBE
最终保证ICQ基本稳定,达到Q稳
定的目的。
分压式偏置放大电路
1.3 估算电路静态工作点 1)估算静态工作点 入手点是 U BQ ,在已知 I1 I BQ
R e =1K , RL 2.K ,Vcc=12V 三极管 =140, 试估算静态工作点和 电压放大倍数 Au 。
' RL RC // RL
2 2 1K 22
rbe =rbb +(1+)
26 26 300 (140 1) 1.637 K IEQ 2.74
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
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:
U BQ Rb1 VCC Rb1 Rb 2
I EQ
U BQ U BEQ Re
UCEQ VCC ICQ (RC Re )
Ui Rb1 // Rb 2 // rbe Ii
I BQ
I EQ
2)动态参数
' Uo RL Au Ui rbe
( R RC // RL )
要估算电路的交流指标应先画出这个电路的交流通路 输入电阻: Ri=Rb1// Rb2//rbe 输出电阻: Ro≈Rc 电压放大倍数:
AV RL rbe
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。