模拟电子技术_放大电路分析-小信号模型分析法

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vt Rs rbe Ro Re // it 1 β
输出电阻小
Rs rbe Rs rbe 当 Re , 1 时, Ro 1
4.5.1 共集电极放大电路
Av 1 。
] Ri Rb //[rbe (1 β ) RL
Rs rbe Ro Re // 1 β
4. 小信号模型分析法的分析步骤
1、遵循“先静态后动态”的原则,静态分析时应利用直流 通路,动态分析时应利用交流通路或交流等效电路。只有在 静态工作点合适的情况下,动态分析才有意义。静态IE的值 用来求rbe。 2、画出放大电路的交流等效电路,并求出rbe。 3、根据要求求解动态参数Av,Ri,Ro。
共集电极电路特点:
vo与vi同相 ◆ 电压增益小于1但接近于1,
◆ 输入电阻大,对电压信号源衰减小 ◆ 输出电阻小,带负载能力强 动画演示
4.5.2 共基极放大电路
1.静态工作点 直流通路与射极偏置电路相同
VBQ
Rb2 VCC Rb1 Rb2
I CQ I EQ
VBQ VBEQ Re
动态: ib
ic
i vo
vi
电压增益: A ( Rc // RL ) V
输入电阻: Ri v i Rb // rbe
rbe
AV
( Rc // RL ) rbe (1 ) Re
ii
Ri Rb1 // Rb2 //rbe (1 ) Re
温度升高使IC增加
动画演示温度对静态工作点的影响
4.4.2 射极偏置电路
1. 基极分压式射极偏置电路
(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。
(a) 原理电路 (b) 直流通路
稳定原理:
T IC IE VE、VB不变 VBE IB IC
共射极放大电路4,3,9作业图
3. 小信号模型分析法的适用范围(小结) 放大电路的输入信号幅度较小,BJT工作在其V-I特性 曲线的线性范围(即放大区)内。H参数的值是在静态工作 点上求得的。所以,放大电路的动态性能与静态工作点参数 值的大小及稳定性密切相关。
优点: 分析放大电路的动态性能指标(Av 、Ri和Ro等)非常方便, 且适用于频率较高时的分析。 缺点: 在BJT与放大电路的小信号等效电路中,电压、电流等 电量及BJT的H参数均是针对变化量(交流量)而言的,不能用 来分析计算静态工作点。

rbe 时, Ri Rb // RL 1 , RL
输入电阻大
4.5.1 共集电极放大电路
2.动态分析 ④输出电阻
由电路列出方程
vt ib (rbe Rs )
vt i Re Re
其中 Rs Rs // Rb
则输出电阻
it ie i Re
③ 输出电阻
Ro Rc
4.5.3 放大电路三种组态的比较
4.5.3 放大电路三种组态的比较
3.三种组态的特点及用途
共射极放大电路: 电压和电流增益都大于1,输入电阻在三种组态中居中,输出电阻与集 电极电阻有很大关系。适用于低频情况下,作多级放大电路的中间级。 共集电极放大电路: 只有电流放大作用,没有电压放大,有电压跟随作用。在三种组态中,
VCEQ VCC I CQ Rc I EQ Re VCC I CQ ( Rc Re )
I BQ I CQ β
2.动态指标
交流通路
①电压增益 输入回路: vi ib rbe
小信号等效电路
输出回路: vo βib R'L vo βR'L 电压增益: Av vi rbe
其中
vo vo1 vo Av Av1 Av 2 vi vi vo1
β1rbe2 β1 RL Av1 rbe1 rbe1 (1 β2 ) β ( R || RL ) β R' Av 2 2 L2 2 c2 rbe2 rbe2
RL rbe2 1 β2
Rc // RL RL
2.动态指标
② 输入电阻
ii i Re ie i Re (1 β )ib i Re vi / Re
ib vi / rbe
小信号等效电路
vi vi Ri vi / ii vi R (1 β ) r be e rbe Re || 1 β
①静态工作点
VBQ Rb2 VCC Rb1 Rb2
I CQ I EQ
VBQ VBEQ Re
VCEQ VCC ICQ Rc IEQ Re VCC ICQ ( Rc Re )
I BQ I CQ β
VBQ VEQ , I EQ , ICQ VCEQ , I BQ
(2)直接耦合
考虑RL对静 态工作点的 影响
3. 含有恒流源的射极偏置电路
静态工作点由恒流源提供
Ri 、Ro 分析该电路的Q点及 Av 、
4.5 共集电极放大电路和 共基极放大电路
4.5.1 共集电极放大电路
4.5.2 共基极放大电路
4.5.3 放大电路三种组态的比较
4.5.1 共集电极放大电路
Rb1 || Rb2 ||[rbe (1 β ) Re ]
放大电路的输入电阻不包含信号源的内阻
(2)放大电路指标分析 ④输出电阻
求输出电阻的等效电路 • 网络内独立源置零 • 负载开路 • 输出端口加测试电压
) (ib ic ) Re 0 ib (rbe Rs vt (ic β ib )rce (ic ib ) Re 0
静态: VCC VBEQ I BQ Rb ICQ β I BQ
固定偏流放大电路
射极偏置放大电路
VBQ
Rb2 VCC Rb1 Rb2
I CQ I EQ
I BQ I CQ
VB VBEQ Re
VCEQ VCC ICQ Rc

VCEQ VCC ICQ ( Rc Re )
(2)放大电路指标分析 ③输入电阻
vi ib [rbe (1 β ) Re ]
ii ib i Rb vi vi vi rbe (1 ) Re Rb1 Rb2
则输入电阻
vi Ri ii
1 1 1 1 rbe (1 β ) Re Rb1 Rb2
4.6.1 共射—共基放大电路
直流通路
4.5.1 共集电极放大电路
2.动态分析 ①小信号等效电路
4.5.1 共集电极放大电路
2.动态分析 ②电压增益
输入回路:
vi ib rbe ib (1 β ) RL
其中
Re // RL RL
输出回路: 电压增益:
vo ib (1 β ) RL
vo ib (1 β ) RL (1 ) RL β RL Av 1 ] rbe (1 ) RL rbe β RL vi ib [rbe (1 β ) RL
(1)阻容耦合
静态工作点
IBQ
Rb I BQ VBEQ ( Re1 Re2 ) I EQ (VEE ) 0
ICQ I BQ I EQ I CQ
VCEQ VCC (VEE ) ICQ Rc I EQ ( Re1 Re2 )
2. 含有双电源的射极偏置电路
则 其中
Rs Rs // Rb1 // Rb2 Ro Rc // Ro
vt β Re rce (1 Ro ) ic rbe Rs Re
输出电阻

Rc 时, Ro Rc Ro
( 一般
rce Rc ) Ro
(3) 固定偏流电路与射极偏置电路的比较
练习:画出下图所示电路的小信号模型。
练习:画出下图所示电路的小信号模型。
4.4 放大电路静态工作点 的稳定问题
4.4.1 温度对静态工作点的影响
4.4.2 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
4.4.1 温度对静态工作点的影响
动画演示静态工作点
4.6.2 共集—共集放大电路
组合电路分析基本原则:组合 放大电路总的电压增益等于组成它 的各级单管放大电路电压增益的乘 积。 前一级的输出电压是后一级的 输入电压,后一级的输入电阻是前 一级的负载电阻RL。
4.6.1 共射—共基放大电路
共射-共基放大电路
4.6.1 共射—共基放大电路
电压增益
不再先求IBQ
(2)放大电路指标分析 ②电压增益
<A>画小信号等效电路
(2)放大电路指标分析
②电压增益
<B>确定模型参数
已知,求rbe
rbe 200 (1 ) 26( mV ) I EQ ( mA )
<C>增益 输出回路: vo β ib ( Rc // RL ) 输入回路:
输入电阻最高,输出电阻最小,频率特性好。可用于输入级、输出级或缓
冲级。 共基极放大电路: 只有电压放大作用,没有电流放大,有电流跟随作用,输入电阻小, 输出电阻与集电极电阻有关。高频特性较好,常用于高频或宽频带低输入 阻抗的场合,模拟集成电路中亦兼有电位移动的功能。
4.6 组合放大电路
4.6.1 共射—共基放大电路
所以 因为
β1rbe2 β2 ( Rc2 || RL ) Av (1 β2 )rbe1 rbe2 β2 1
β1 ( Rc2 || RL ) Av rbe1
wk.baidu.com因此
组合放大电路总的电压增益等于 组成它的各级单管放大电路电压增益 的乘积。 前一级的输出电压是后一级的输 入电压,后一级的输入电阻是前一级 的负载电阻RL。
+ +
b
ib
β ib e ie
ic
c vo
Rc
T +
vi Rb2

C1
Re 1 Re 2
C2 RL vo Ce

+
vi
1
+
( Rc // RL ) Av rbe (1 ) Re1
Ri Rb1 // Rb2 //rbe (1 ) Re1
2. 含有双电源的射极偏置电路
Ro Rc
输出电阻:
Ro = Rc
# 射极偏置电路做如何改进,既可以使其具有温度稳定性, 又可以使其具有与固定偏流电路相同的动态指标?
改进1
b
ib
ic
βi b
c
vi ib
e
vo
AV
( Rc // RL )
rbe
vi Ri Rb // rbe ii
改进2
+VCC Rb1
共集电极电路结构如图示
该电路也称为射极输出器
1.静态分析

VCC I BQ Rb VBEQ I EQ Re
IEQ (1 β )IBQ
得 I BQ
VCC VBEQ Rb (1 β ) Re
ICQ β IBQ
VCEQ VCC IEQ Re VCC ICQ Re
rbe ,则电压增益接近于1, 即 Av 1 。vo与vi同相 一般 RL
电压跟随器
4.5.1 共集电极放大电路
2.动态分析 ③输入电阻
vi vi Ri vi vi ii Rb rbe (1 β ) R'L Rb || [rbe (1 β ) R'L ]
(反馈控制)
动画演示
1. 基极分压式射极偏置电路
(1)稳定工作点原理 b点电位基本不变的条件:
I1 >>IBQ ,VBQ >>VBEQ
此时,VBQ
Rb2 VCC Rb1 Rb2
VBQ与温度无关
一般取 I1 =(5~10)IBQ , VBQ =3~5V
1. 基极分压式射极偏置电路
(2)放大电路指标分析
vi ib rbe ie Re ib rbe ib (1 β ) Re
vo β ib ( Rc // RL ) β ( Rc // RL ) 电压增益: Av vi ib [rbe (1 β ) Re ] rbe (1 β ) Re
(可作为公式用)
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