静态工作点的计算方法

合集下载

最新静态工作点的计算方法资料

最新静态工作点的计算方法资料

在学习之前,我们先来了解一个概念:什麽是Q 点?它就是直流工作点,又称为静态工作点,简称Q 点。

我们在进行静态分析时,主要是求基极直流电流I B 、集电极直流电流I C 、集电极与发射极间的直流电压U CE 一:公式法计算Q 点我们可以根据放大电路的直流通路,估算出放大电路的静态工作点。

下面把求I B 、I C 、U CE 的公式列出来三极管导通时,U BE 的变化很小,可视为常数,我们一般认为:硅管为 0.7V锗管为 0.2V例1:估算图(1)放大电路的静态工作点。

其中R B =120千欧,R C =1千欧,U CC =24伏,ß=50,三极管为硅管解:I B =(U CC -U BE )/R B =24-0.7/120000=0.194(mA) I C =ßI B =50*0.194=9.7(mA) U CE =U CC -I C R C =24-9.7*1=14.3V二:图解法计算Q 点三极管的电流、电压关系可用输入特性曲线和输出特性曲线表示,我们可以在特性曲线上,直接用作图的方法来确定静态工作点。

用图解法的关键是正确的作出直流负载线,通过直流负载线与i B =I BQ 的特性曲线的交点,即为Q 点。

读出它的坐标即得I C 和U CE图解法求Q 点的步骤为:(1):通过直流负载方程画出直流负载线,(直流负载方程为U CE =U CC -i C R C ) (2):由基极回路求出I B(3):找出i B =I B 这一条输出特性曲线与直流负载线的交点就是Q 点。

读出Q 点的坐标即为所求。

例2:如图(2)所示电路,已知Rb=280千欧,Rc=3千欧,Ucc=12伏,三极管的输出特性曲线如图(3)所示,试用图解法确定静态工作点。

解:(1)画直流负载线:因直流负载方程为U CE =U CC -i C R Ci C =0,U CE =U CC =12V ;U CE =4mA ,i C =U CC /R C =4mA ,连接这两点,即得直流负载线:如图(3)中的兰线 (2)通过基极输入回路,求得I B =(U CC -U BE )/R C =40uA (3)找出Q 点(如图(3)所示),因此I C =2mA ;U CE =6V三:电路参数对静态工作点的影响静态工作点的位置在实际应用中很重要,它与电路参数有关。

结场效应管静态工作点计算

结场效应管静态工作点计算

结场效应管静态工作点计算朋友!今天咱来唠唠场效应管静态工作点计算这事儿。

这玩意儿啊,在电子电路里那可是相当重要的,就像是房子的地基一样,得打牢了,后面的事儿才能顺顺当当的。

啥是静态工作点呢?简单来说啊,就是当没有输入信号的时候,场效应管各个电极的直流电压和直流电流的值。

想象一下,这就好比是一个人在休息状态下的各项身体指标,得先搞清楚这个基础状态,才能知道他干活儿的时候会咋样,对吧?咱先来看看这个计算需要用到的一些关键参数哈。

1. 夹断电压V_P或开启电压V_T这个啊,就像是场效应管的一个“门槛”。

对于不同类型的场效应管,这个“门槛”是不一样的。

比如说,耗尽型的场效应管有夹断电压V_P,增强型的场效应管有开启电压V_T。

咱得先把这个“门槛”搞清楚,才能知道场效应管什么时候开始“干活儿”。

2. 跨导g_m跨导这玩意儿呢,它反映了场效应管的放大能力。

就好比是一个人的工作效率,跨导越大,说明这个场效应管“干活儿”越厉害,能把输入的信号放大得更厉害。

那具体怎么计算静态工作点呢?这得根据不同类型的场效应管来分别讨论哈。

咱先说说N沟道增强型MOS场效应管。

对于这种场效应管啊,咱得先根据电路的连接方式,比如说它是共源极放大电路还是共漏极放大电路,来确定它的相关参数。

一般来说,咱可以通过列方程的方法来求解静态工作点。

比如说,根据栅极电压V_GS和漏极电流I_D的关系,还有电路中的电阻、电源电压这些已知条件,列出方程组,然后解方程组就能得到V_GS和I_D的值啦。

这就像是解一道数学谜题,只要把条件都找齐了,答案就跑不了啦。

再来说说N沟道耗尽型MOS场效应管。

这种场效应管和增强型的有点不一样哈。

它的V_GS可以是正的,也可以是负的。

在计算静态工作点的时候,同样也是根据电路的具体情况列出方程。

比如说,根据它的转移特性曲线,还有电路中的电压、电阻关系,来求解V_GS和I_D。

这里面可能会稍微复杂一点,但是别担心,只要咱一步一步来,就肯定能搞定的。

共射放大电路 静态工作点 计算

共射放大电路 静态工作点 计算

共射放大电路静态工作点计算共射放大电路是一种常见的放大电路,其在电子设备中得到广泛应用。

静态工作点是指电路中晶体管的基极电压和集电极电流的稳定状态,也是共射放大电路的重要参数之一。

本文将从共射放大电路的基本原理、静态工作点的计算方法以及其在电路设计中的应用等方面进行阐述。

一、共射放大电路的基本原理共射放大电路由一个NPN型晶体管、输入电阻、输出电阻和耦合电容等组成。

其工作原理是通过控制输入电压,使晶体管的输出电流发生放大,从而实现信号的放大功能。

在共射放大电路中,输入信号通过耦合电容输入到基极,通过基极电流的变化使晶体管的集电极电流发生相应的变化,从而实现信号放大。

输出信号则从集电极输出,经过输出电阻传递到负载。

二、静态工作点的计算方法静态工作点的计算是为了确定晶体管的偏置电压和工作状态,以保证电路的稳定工作。

静态工作点通常由输入电阻、输出电阻以及直流电源电压等参数决定。

1. 确定电源电压:首先需要确定电源的电压,即集电极与基极之间的电压。

一般情况下,电源电压取值为晶体管的额定电压。

2. 确定电阻值:根据电路的要求,选择合适的电阻值。

输入电阻决定了输入信号的电压,输出电阻决定了输出信号的电流。

3. 计算基极电流:根据电路中的电阻和电源电压,可以计算出基极电流。

基极电流的计算可以通过欧姆定律或基尔霍夫定律等方法进行。

4. 计算基极电压:基极电压可以通过基极电流和输入电阻的乘积得到。

5. 计算集电极电流:根据晶体管的参数和基极电流,可以计算出集电极电流。

集电极电流的计算可以通过晶体管的静态工作曲线来确定。

6. 计算静态工作点:根据基极电流和集电极电流的值,可以确定静态工作点的坐标。

三、静态工作点在电路设计中的应用静态工作点的确定对于共射放大电路的设计和性能影响至关重要。

合理的静态工作点可以保证电路在稳定工作状态下具有较好的线性放大特性。

1. 确定放大倍数:通过调整静态工作点,可以实现不同的放大倍数。

静态工作点的计算方法

静态工作点的计算方法

正在教习之前,咱们先去相识一个观念:什麽是Q面?它便是直流处事面,又称为固态处事面,简称Q面.咱们正在举止固态分解时,主假如供基极直流电流IB、集电极直流电流IC、集电极取收射极间的直流电压UCE 一:公式法估计Q面咱们不妨根据搁大电路的直流利路,估算出搁大电路的固态处事面.底下把供IB、IC、UCE的公式列出去之阳早格格创做例1:估算图(1)搁大电路的固态处事面.其中RB=120千欧,RC=1千欧,UCC=24伏,ß=50,三极管为硅管二:图解法估计Q面三极管的电流、电压闭系可用输进个性直线战输出个性直线表示,咱们不妨正在个性直线上,间接用做图的要领去决定固态处事面.用图解法的闭键是精确的做出直流背载线,通过直流背载线取iB=IBQ的个性直线的接面,即为Q面.读出它的坐标即得IC战UCE图解法供Q面的步调为:(1):通过直流背载圆程绘出直流背载线,(直流背载圆程为UCE=UCC-iCRC)(2):由基极回路供出IB(3):找出iB=IB那一条输出个性直线取直流背载线的接面便是Q面.读出Q面的坐标即为所供.例2:如图(2)所示电路,已知Rb=280千欧,Rc=3千欧,Ucc=12伏,三极管的输出个性直线如图(3)所示,试用图解法决定固态处事面.解:(1)绘直流背载线:果直流背载圆程为UCE=UCC-iCRCiC=0,UCE=UCC=12V;UCE=4m A,iC=UCC/RC=4mA,对接那二面,即得直流背载线:如图(3)中的兰线(2)通过基极输进回路,供得IB=(UCC-UBE)/RC=40uA(3)找出Q面(如图(3)所示),果此IC=2 mA;UCE=6V三:电路参数对于固态处事面的做用固态处事面的位子正在本质应用中很要害,它取电路参数有闭.底下咱们分解一下电路参数Rb,Rc,Ucc对于固态处事面的做用.改变Rb改变Rc改变UccRb变更,只对于IB有做用.Rb删大,IB减小,处事面沿直流背载线下移.Rc变更,只改变背载线的纵坐标Rc删大,背载线的纵坐标上移,处事面沿iB=IB那条个性直线左移Ucc变更,IB战直流背载线共时变更Ucc删大,IB删大,直流背载线火仄背左移动,处事面背左上圆移动Rb减小,IB删大,处事面沿直流背载线上移Rc减小,背载线的纵坐标下移,处事面沿iB=IB那条个性直线左移Ucc减小,IB减小,直流背载线火仄背左移动,处事面背左下圆移动例3:如图(4)所示:要使处事面由Q1变到Q2面应使()问案为:A要使处事面由Q1变到Q3面应使( )问案为:A注意:正在本质应用中,主假如通过改变电阻Rb去改变固态处事面.咱们对于搁大电路举止径背分解的任务是供出电压的搁大倍数、输进电阻、战输出电阻.一:图解法分解动背个性接流背载线的个性:必须通过固态处事面接流背载线的斜率由R"L表示(R"L=Rc//RL)接流背载线的绘法(有二种):(1)先做出直流背载线,找出Q面;做出一条斜率为R"L的辅帮线,而后过Q面做它的仄止线即得.(此法为面斜式)(2)先供出UCE坐目标截距(通过圆程U"CC=UCE+ICR"L)对接Q面战U"CC面即为接流背载线.(此法为二面式)例1:做出图(1)所示电路的接流背载线.已知个性直线如图(2)所示,Ucc=12V,Rc=3千欧,RL=3千欧,Rb=280千欧.解:(1)做出直流背载线,供出面Q.(2)供出面U"cc.U"cc=Uce+IcR"L=6+1.5*2=9V(3)对接面Q战面U"cc即得接流背载线(图中乌线即为所供)。

分压式共射极放大电路静态工作点

分压式共射极放大电路静态工作点

分压式共射极放大电路静态工作点下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!一、引言在电子电路中,分压式共射极放大电路是一种常见的放大电路结构。

bjt放大电路中的静态工作点

bjt放大电路中的静态工作点

bjt放大电路中的静态工作点BJT(双极性晶体管)是一种广泛应用于电路中的电子元件,它可以用来构建各种类型的放大器电路。

在BJT放大电路中,静态工作点是指BJT的电流和电压的值。

正常工作点应该是稳定的,并且在合适的电流和电压范围内,以确保放大器具有最佳的线性放大特性。

静态工作点的重要性静态工作点非常重要,因为它定义了BJT的偏置电压和电流。

在BJT放大器中,需要将BJT的负载线性轻微放大或者放大到最大值。

因此,对于BJT来说,静态工作点需要设置在合适的电流和电压范围内,以确保它处于放大器的线性放大区域。

BJT放大器的静态工作点可以通过以下公式计算:Ic = (Vcc-Vce) / Rc其中Vcc是上升电源的电压, Vce是BJT的集电极和发射极之间的电压降,Rc是负载电阻,Ic是BJT的电流。

这个公式只是提供了BJT的大致静态工作点。

在实际应用中,还需了解BJT的具体特性,进行更准确的计算和调整。

静态工作点的变化会影响BJT的输出信号。

如果静态工作点设置过低,BJT可能会进入饱和区域,导致输出失真;如果静态工作点设置过高,BJT就可能进入截止区域,导致输出失真。

因此,需要通过调整静态工作点,以确保它处于放大器的线性放大区域,并最大限度地避免失真。

静态工作点的稳定性是放大器性能可靠性的重要特性。

在BJT放大器中,静态工作点的稳定性取决于电路中的温度和元件参数变化。

因此,需要在设计中考虑到这些因素,以确保静态工作点的稳定性。

结论:通过正确设置静态工作点,可以确保BJT放大器具有最佳的线性放大特性,并最大限度地避免失真。

为了提高放大器的可靠性,还需要考虑静态工作点的稳定性。

射极跟随器静态工作点的计算方法

射极跟随器静态工作点的计算方法

射极跟随器静态工作点的计算方法射极跟随器作为一种常见的放大电路,其静态工作点的计算方法是非常重要的。

在实际应用中,静态工作点对于电路的性能和稳定性都有非常大的影响。

本文将详细介绍射极跟随器静态工作点的计算方法。

射极跟随器静态工作点的基本原理射极跟随器是一种基本的晶体管放大电路,由一个PNP晶体管和一个电阻组成。

其基本原理是通过对集电极进行负反馈,使输出信号不受输入信号的影响,从而实现输出电流等于输入电流的效果。

射极跟随器静态工作点的计算方法在实际工作中,射极跟随器的静态工作点可以通过如下公式进行计算:IB = (VCC - VBE) / (RB + Re)其中,IB为射极电流,VCC为电源电压,VBE为基极-发射极电压,RB为基极电阻,Re为射极电阻。

通过此公式可以计算出射极跟随器的静态工作点电流IB,进而确定出晶体管的工作状态,即饱和区、放大区或截止区。

具体来说,在射极跟随器中,如果IB过大,则晶体管会进入饱和区,输出信号将会失真;如果IB过小,则晶体管会进入截止区,输出信号将会非常弱。

因此,通过计算射极跟随器的静态工作点,可以很好地控制晶体管的工作状态,从而保证输出信号的质量和稳定性。

射极跟随器静态工作点的注意事项需要注意的是,在实际应用中,射极跟随器的静态工作点还需要考虑其它一些因素,例如温度、晶体管的参数变化等。

因此,在进行射极跟随器的设计和使用时,需要仔细考虑这些因素,同时进行充分的测试和调试,以确保电路的性能和稳定性。

总之,射极跟随器静态工作点的计算是一项非常重要的工作,它直接影响了电路的输出质量和稳定性。

通过了解射极跟随器的基本原理和计算方法,我们可以更好地掌握此电路的使用和设计,同时注意其它一些因素的影响,以确保电路的正常工作和输出质量的良好表现。

三极管静态工作点的计算

三极管静态工作点的计算

Part Two
三极管静态工作点 的计算步骤
确定输入信号
确定输入信号的频率和幅度 选择合适的放大倍数 计算静态工作点 选择合适的电阻和电容值
确定偏置电路
确定三极管类型和电极关系
计算集电极电流
添加标题
添加标题
计算基极电流
添加标题
添加标题
计算发射极电流
计算基极电流
计算公式:Ib = (Vcc - Vbe)/Rb
04 三 极 管 静 态 工 作 点 的调整方法
Part One
三极管静态工作点 的基本概念
静态工作点的定义
静态工作点是指 三极管在工作时 所处的工作状态, 包括基极电流、 集电极电流和发 射极电压等参数。
静态工作点是三 极管放大电路的 重要参数之一, 它决定了放大电 路的性能和稳定 性。
静态工作点的选 择对于放大电路 来说至关重要, 如果选择不当, 可能会导致放大 电路出现失真、 截止或饱和等现 象。
计算集电极电压和发射极电压
计算集电极电压:根据基极电流和β值计算集电极电压
计算发射极电压:根据基极电流和发射极电阻计算发射极电压
Part Three
三极管静态工作点 的影响因素
温度对静态工作点的影响
温度变化会影响三极管的放 大倍数β,进而影响静态工 作点。
温度对三极管内部热噪声也 有影响,可能导致静态工作
记录波形数据,计算静态工作点
添加标题
添加标题
调整示波器参数,观察信号波形
添加标题
添加标题
验证测量结果的准确性
使用专业的测试仪器测量静态工作点
使用示波器观察输 入和输出波形
使用万用表测量管 脚电压和电流
使用信号发生器和 频谱分析仪测试频 率响应

模电静态工作点

模电静态工作点

模电静态工作点模拟电子技术是现代电子技术的基础,静态工作点是模拟电子电路中一个非常重要的概念。

本文将详细介绍模拟电子电路中的静态工作点,包括静态工作点的定义、求解方法以及静态工作点的重要性等方面。

1. 静态工作点的定义静态工作点是指模拟电子电路在稳定状态下的工作状态。

在稳定状态下,电路中的电流、电压和功率等参数保持不变。

静态工作点可以用来描述电路的基本性能和稳定性,并且对于电路的分析和设计都具有重要的意义。

2. 求解静态工作点的方法求解静态工作点是分析和设计模拟电子电路的基础。

常用的方法包括基于直流分析的解析法和基于仿真的数值法。

2.1 基于直流分析的解析法基于直流分析的解析法是通过对电路进行等效替代,利用网络定理、电流电压关系和元件特性等进行求解。

通常可以采用符号法或代数法进行计算,得到电路中各个元件的电流、电压和功率等参数。

2.2 基于仿真的数值法基于仿真的数值法是通过使用电子设计自动化(EDA)软件进行模拟分析,利用矩阵方程或迭代算法求解电路方程组,得到电路中各个节点的电压和电流等参数。

这种方法适合于复杂的电路或无法用解析法求解的电路。

3. 静态工作点的重要性静态工作点对于模拟电子电路的性能和稳定性具有重要影响。

一个合理的静态工作点可以保证电路在正常工作范围内,避免过饱和或过截止等失真现象的发生。

静态工作点也可以用来描述电路的功耗、偏置电压和动态范围等参数。

4. 静态工作点的应用举例静态工作点广泛应用于模拟电子电路的分析和设计中。

下面举两个例子来说明其应用。

4.1 放大电路的静态工作点在放大电路中,静态工作点决定了放大器的增益、非线性失真等性能。

通过调整静态工作点,可以使放大器在合适的工作状态下实现最大增益和最小失真。

4.2 直流稳压电路的静态工作点直流稳压电路的静态工作点决定了稳压器的输出电压和负载调节性能。

通过合理选择电路元件参数,可以使稳压器在稳定的静态工作点附近提供稳定的输出电压。

求放大器静态工作点的方法

求放大器静态工作点的方法

求放大器静态工作点的方法
放大器静态工作点是指放大器在没有输入信号的情况下的直流工作状态。

正确的静态
工作点能够使放大器在接收到输入信号之后输出的信号有最大幅度,同时也能避免放大器
过热或损坏。

下面介绍一些求放大器静态工作点的方法。

第一种方法是直接测量放大器的直流电压。

在设置静态工作点之前,需要关闭输入信
号源,将示波器连接到放大器的输出端口并打开。

通过示波器可以读取输出的直流电压,
可以通过调整放大器的电路来改变电压。

典型的方法是通过改变电阻器的值来调整电压。

当直流电压达到预期的值时,可以认为静态工作点被设置正确了。

第二种方法是通过计算来确定电路的工作点。

为了计算这个点,首先需要确定电流源,电容和输出电阻等参数。

为了计算这些参数,需要测量直流电压,然后根据欧姆定律来计
算电流。

接下来,可以使用工具分析器(如Multisim软件)来模拟放大器的电路。

模拟可以帮助确定将要设置的静态工作点,并且根据计算来调整电路和电阻器的值。

第三种方法是使用调节电阻器的方法来调整放大器的工作点。

在这个方法中,需要调
节电路中的多个电阻器,直到达到目标静态工作点。

这种方法需要不断地调整电路,并不
断地取样,因此需要相当的时间来完成。

无论使用哪种方法求放大器的静态工作点,都需要进行实验测试来验证设置的工作点。

只有当放大器处于正确的静态工作点时,才能获得最佳的输出信号。

静态工作点的计算

静态工作点的计算

稳定性问题探讨
温度稳定性
晶体管参数受温度影响较大,静态工作点会随温度变化而漂移, 影响放大电路的稳定性。
电源稳定性
电源电压的波动会导致静态工作点的变化,从而影响放大电路的 性能。
元器件老化
随着使用时间的延长,元器件参数可能发生变化,导致静态工作 点漂移。
改善措施与建议
合理选择晶体管
采用稳压电源
选用具有高稳定性、低温度系数的晶体管 ,以降低温度对静态工作点的影响。
https://
THANKS
感谢观看
曲线形状与特点
输出特性曲线反映了集电极电流 IC与集电极-发射极电压VCE之间 的关系,通常呈现饱和、放大和
截止三个区域。
曲线族与IB关系
不同基极电流IB下的输出特性曲线 形成一族曲线,随着IB增大,曲线 向上移动。
曲线应用
通过输出特性曲线可以确定晶体管 的放大倍数β、饱和压降VCE(sat)和 截止电压VCE(cut-off)。
结果展示和讨论环节
结果展示
将实验测量数据和计算结果以图表形式进行展示,包括电压-电流曲线图、静态 工作点参数表等。通过直观的图表展示实验结果,便于分析和比较。
结果讨论
根据实验结果,对静态工作点的计算方法和理论进行验证和评估。分析实验误差 来源及影响因素,提出改进意见和建议。同时,可将实验结果与理论预测值进行 比较,进一步探讨相关理论和方法的适用性和局限性。
搭建电路模型
在仿真软件中搭建与实际电路相对应 的电路模型,设置相关参数。
运行仿真
运行仿真软件,观察仿真结果中晶体 管的静态电流和电压,确定静态工作 点。
分析结果
通过对仿真结果的分析,可以了解电 路的性能和稳定性,为后续设计提供 参考。

估算静态工作点

估算静态工作点
=50,改变电阻Rb的大小,可以调整电路的静态
工作点。
试问(1)要使IC=2mA,Rb应为多大? (2)使电压UCE=4.5V, Rb应为多大?
五、作业
练习册P22:四、综合题1 题只要求画直流通路,3题。
,=37.5 。试确定放大电路的静态工作点。
解:先画直流通路,如右图所示。
IBQ VCC 12 0.04mA 40 μA RB 300
ICQ IBQ 37.5 0.04 1.5mA
UCEQ VCC ICQRC 12 1.5 4 6V
四、练习
电路如右图所示,已知VCC=9V,RC=1.5K
二、估算静态工作点
估算静态工作点就是根据放大电路的直流通路,求IBQ、ICQ和 UCEQ这3个量。
二、估算静态工作点
1、直流通路
放大电路在ui=0,仅在VCC作用下直流电流所流过的路径---直流通路。
画直流通路的原则: 输入信号ui短路; 电容视为开路(电容所在支路断开); 电感视为短路。
估算静态工作点
一、知识回顾
1. 共射基本放大电路
2.放大器的静态工作点
(1)静态——电路在没有输入信号(即输入端短路),只有直流电源 单独作用下的直流工作状态。
(2)静态工作点——放大电路在静态时,三极管各级电压和电流在输 入、输出特性曲线上可以确定一个如图所示的坐标点Q。Q点处的直 流电流、电压习惯上用IBQ、ICQ、IEQ、UBEQ和UCEQ表示(下标Q表示 静态)。设置合适的静态工作点,是放大器能够正常工算
若VCC、Rb和Rc的值已知
I BQ
VCC
U BEQ Rb
(硅管UBEQ=0.7V,锗管UBEQ=0.3V) 因为 VCC »VBEQ, 所以

MOS管的静态工作点的计算

MOS管的静态工作点的计算

MOS管的静态⼯作点的计算据场效应管的上述特点,利⽤双极型三极管与场效应管的电极对应关系,即b→G,e→S,c→D,即可在单管共射放⼤电路的基础上,组成共源极放⼤电路。

上图是⼀个由N沟道增强型MOS场效应管组成的单管共源极放⼤电路的原理电路图。

为了使场效应管⼯作在恒流区以实现放⼤作⽤,对于N沟道增强型MOS管来说,应满⾜以下条件:uGS>UTuDS>uGS-UT其中UT为N沟道增强型MOS场效应管的开启电压。

⼀、静态分析为了分析共源极放⼤电路的静态⼯作点,可以利⽤近似估算法或图解法。

(⼀)近似估算法在上图中,由于MOS场效应管的栅极电流为零,因此电阻RG上没有电压降,则当输⼊电压等于零时UGSQ=VGG (2.7.1)由上图可得UDSQ=VDD-IDQRD (2.7.4)(⼆)图解法为了⽤图解法确定静态⼯作点,应先画出直流负载线。

由上图电路的漏极回路可列了以下⽅程:uDS=VDD-iDRD根据以上⽅程,在场效应管的输出特性曲线上画出直流负载线,如下图所⽰。

直流负载线与uGS=UGSQ=VGG的⼀条输出特性的交点即是静态⼯作点Q。

由图可得静态时的IDQ和UDSQ,见下图。

⼆、动态分析同样可以利⽤微变等效电路法对场效应管放⼤电路进⾏动态分析。

⾸先讨论场效应管的等效电路。

由于漏极电流iD是栅源电压uGS和漏源电压uGS 的函数,根据式(2.7.8)可画出场效应管的微变等效电路,如下图所⽰。

图中栅极与源极之间虽然有⼀个电压Ugs,但是没有栅极电流,所以栅极是悬空的。

D、S之间的电流源gmUgs也是⼀个受控源,体现了Ugs对Id的控制作⽤。

等效电路中有两个微变参数:gm和rDS。

它们的数值可以根据式(2.7.6)和(2.7.7)中的定义,在场效应管的特性曲线上通过作图的⽅法求得。

⼀般gm的数值约为0.1⾄20mS。

rDS的数值通常为⼏百千欧的数量级。

当漏极负载电阻RD⽐rDS⼩得多,可认为等效电路中的rDS开路。

放大电路中静态工作点与波形失真的关系

放大电路中静态工作点与波形失真的关系
U BQ I EQ Rb1 VCC Rb1 Rb2 Re
I BQ I EQ
U BQ-U BEQ

U CEQ VCC I CQ Rc I EQ Re VCC I EQ ( Rc Re )

1.5 放大电路中静态工作点与波形失真的关系
1.5.2 波形失真与静态工作点的关系
+ VCC
1M 20k
RP
Rc
Cb 2
Rb
ui
Cb 1
t
1、波形失真的类型
底部失真
顶部失真
上下失真
1.5 放大电路中静态工作点与波形失真的关系
1.5.2 波形失真与静态工作点的关系
2、静态工作点的作用
+ VCC
Rb Cb 1
uBE
UBE t t t
Rc
Cb 2
uo
ui
1.5 放大电路中静态工作点与波形失真的关系
1.5.2 波形失真与静态工作点的关系
3、波形失真的原因
1.5 放大电路中静态工作点与波形失真的关系
1.5.1 静态工作点的计算
1、基本放大电路的静态工作点的计算
直流通路
I BQ=
VCC-U BEQ Rb
I CQ I BQ U CEQ VCC I CQ Rc
1.5 放大电路中静态工作点与波形失真的关系
1.5.1 静态工作点的计算
2、分压式放大电路的静态工作点的计算

单管放大电路静态工作点(公式法计算)

单管放大电路静态工作点(公式法计算)

单电源固定偏置电路:选择合适的Rb,Rc,使电路工作在放大状态。

工作点稳定的偏置电路:该方法为近似估算法。

分压式偏置电路:
稳定工作点的另一种解释:温度T↑→IC↑→IE↑→VE↑(=IERe)↓(VB固定) ,则IC↓ IB↓ VBE↓ (=VB-VE)。

在静态情况下,温度上升引起IC增加,由于基极电位VB基本固定,该电流增量通过Re产生负反馈,迫使IC自动下降,使Q点保持稳定。

Re愈大,负反馈作用愈强,稳定性也愈好。

但Re过大,输出的动态范围(ΔVCE)变小,易引起失真。

Rb1、Rb2愈小,VB愈稳定。

但它们过小将使放大能力下降。

工程设计时,应综合考虑电阻阻值的影响。

经验公式:I1=(5~10)IBQ,VEQ=IEQRe=0.2VCC(或VEQ=1~3V)。

如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!。

  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)。

在学习之前,我们先来了解一个概念:
什麽是Q 点?它就是直流工作点,又称为静态工作点,简称Q 点。

我们在进行静态分析时,主要是求基极直流电流I B 、集电极直流电流I C 、集电极与发射极间的直流电压U CE 一:公式法计算Q 点
我们可以根据放大电路的直流通路,估算出放大电路的静态工作点。

下面把求I B 、I C 、U CE 的公式列出来
三极管导通时,U BE 的变化很小,可视为常数,我们
一般认为:硅管为 0.7V
锗管为 0.2V
例1:估算图(1)放大电路的静态工作点。

其中R B =120千欧,R C =1千欧,U CC =24伏,ß=50,三极管为硅管
解:I B =(U CC -U BE )/R B =24-0.7/120000=0.194(mA) I C =ßI B =50*0.194=9.7(mA) U CE =U CC -I C R C =24-9.7*1=14.3V
二:图解法计算Q 点
三极管的电流、电压关系可用输入特性曲线和输出特性曲线表示,我们可以在特性曲线上,直接用作图的方法来确定静态工作点。

用图解法的关键是正确的作出直流负载线,通过直流负载线与i B =I BQ 的特性曲线的交点,即为Q 点。

读出它的坐标即得I C 和U CE
图解法求Q 点的步骤为:
(1):通过直流负载方程画出直流负载线,(直流负载方程为U CE =U CC -i C R C ) (2):由基极回路求出I B
(3):找出i B =I B 这一条输出特性曲线与直流负载线的交点就是Q 点。

读出Q 点的坐标即为所求。

例2:如图(2)所示电路,已知Rb=280千欧,Rc=3千欧,Ucc=12伏,三极管的输出特性曲线如图(3)所示,试用图解法确定静态工作点。

解:(1)画直流负载线:因直流负载方程为U CE =U CC -i C R C
i C =0,U CE =U CC =12V ;U CE =4mA ,i C =U CC /R C =4mA ,连接这两点,即得直流负载线:如图(3)中的兰线 (2)通过基极输入回路,求得I B =(U CC -U BE )/R C =40uA (3)找出Q 点(如图(3)所示),因此I C =2mA ;U CE =6V
三:电路参数对静态工作点的影响
静态工作点的位置在实际应用中很重要,它与电路参数有关。

下面我们分析一下电路参数Rb ,Rc ,Ucc 对静态工作点的影响。

向左下方移动例3:如图(4)所示:要使工作点由Q1变到Q2点应使()
A.Rc增大C.Ucc增大
B.Rb增大D.Rc减小
答案为:A
要使工作点由Q1变到Q3点应使( )
A.Rb增大
B.Rc增大
C.Rb减小
D.Rc 减小
答案为:A
注意:在实际应用中,主要是通过改变电阻Rb来改变静态工作点。

我们对放大电路进行动态分析的任务是求出电压的放大倍数、输入电阻、和输出电阻。

一:图解法分析动态特性
1.交流负载线的画法
交流负载线的特点:必须通过静态工作点交流负载线的斜率由R"L表示(R"L=Rc//R L)
交流负载线的画法(有两种):
(1)先作出直流负载线,找出Q点;
作出一条斜率为R"L的辅助线,然后过Q点作它的平行线即得。

(此法为点斜式)
(2)先求出U CE坐标的截距(通过方程U"CC=U CE+I C R"L)
连接Q点和U"CC点即为交流负载线。

(此法为两点式)
例1:作出图(1)所示电路的交流负载线。

已知特性曲线如图(2)所示,Ucc=12V,Rc=3千欧,R L=3千欧,Rb=280千欧。

解:(1)作出直流负载线,求出点Q。

(2)求出点U"cc。

U"cc=Uce+IcR"L=6+1.5*2=9V
(3)连接点Q和点U"cc即得交流负载线(图中黑线即为所求)。

相关文档
最新文档