电工电子技术第7章PPT课件

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电压放大倍数与哪些参 数有关?与晶体管的β 值成正比吗?
第2页
放大电路分析综合
有交流信号输入时,电路中的电流、电压随输入信号作相应
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:
静态工作点
RB
IC +UCC RC
I BQ
U CC
U BEQ RB
IB
I CQ I BQ
UBE
UCE
U CEQ U CC ICQ RC
Q
IE
例:已知图中UCC=10V,RB=250KΩ,RC=3KΩ,

RB rbe E
RC Ib
对上述微变等效电路进行分析:
+
RL U o

共发射 极放大 电路的 微变等 效电路 。
①电压放大倍数: Au
U
0
U i
RL Ic rbe Ib
RL Ib
rbe Ib
RL
rbe
式中RL'=RC//RL ②输入电阻Ri: Ri
U i Ii
当RL=∞(开路)时: RB // rbe
路所分析得出的结果,
与其真实状况相比仅有
上述微变等效电路中:
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rbe
300
(1
)
26mV IE (mA)
微小误差,可运用线性 电路模型分析问题则带 给我们极大的方便。
微变等效电路的基本思路
把非线性元件晶体管所组成的放大电路等效成一个线性电路,
这个线性电路就是放大器的微变等效电路,对该线性电路进行分
输出特性曲线在放大区域内可认为呈水平 线,集电极电流的微小变化ΔIC仅与基极电流 的微小变化ΔIB有关,而与电压uCE无关,故集 电极和发射极之间可等效为一个受ib控制的电 流源,即:
ic ib
IB ΔIB Q
0
IC
ΔIC
Q
0
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ΔUBE UBE
ΔIB UCE
B
Ib
Ic C
+
Rs +
U i
Us -
主编 曾令琴 2004年10月
第二篇
7.1 分压式偏置共发射极电压放大器 7.2 共集电极放大电路(射极跟随器) 7.3 放大电路中的负反馈
第二篇
学习基本放大电路
学习目的与要求
1. 掌握基本放大电路的组成及工作原理,了解放大电 路的一些基本概念; 2. 掌握基本放大电路的图解分析法和微变等效电路分 析法; 3. 熟练掌握分压式偏置共发射极放大电路的静态分析 和动态分析及其特点。
析的方法称为微变等效电路分析法。等效的条件是晶体管在小信
号(微变量)情况下工作。这样就能在静态工作点附近的小范围 内,用直线段近似地代替晶体管的特性曲线。
右图所示为晶体管的输入特性曲线。在 Q点附近的微小范围内可以认为是线性的。 当uBE有一微小变化ΔUBE时,基极电流变化 ΔIB,两者的比值称为三极管的动态输入电 阻,即rbe。
uce
ie
ic
RC u0
仅有交流信号作用
下,电容相当于短
路,UCC=0相当于
RL
“地”电位,因此 电路为左图所示。
由于放大器一般都 工作在小信号状态,即
ii
R
+S ui -uS
ib
rbe RB
ic
工作点在特性曲线上的
移动范围很小。因此晶
βib
体管虽然工作在非线性
RC
u0 状态下,但采用它的等
效线性模型微变等效电
β=50,求放大电路的静态工作点Q。
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解: IB
10 0.7 250
37.2A;IC
50 0.0372
1.86mA;UCE
10 1.86 3
4.42V
所以,Q={IB=37.2μA,IC=1.86mA,UCE=4.42V}。
放大电路的动态分析(交流通道)
ii ib
R
+S ui
RB
-uS
RL
RB
RC
IB UCE
放大电路的直流通道
实用中,一般都采用单电源供电,而且把 发射极的公共端作为“地”点,并按习惯
UBE IE
画法把集电极电源以电位形式标在图中。
直流通道中耦合电容相当于开路,电路中的各电压、电流都
是直流量。电路中仅有直流量时的工作状态称为“静态”。
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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
对负载而言,总希望放大电路的输出电阻越小越好。因为放大器的输
出电阻Ro越小,负载电阻RL的变化对输出电压的影响就越小,使得放大 器带负载能力越强。共发射极放大电路中的输出电阻Ro在几千欧至几十 千欧,一般认为是较大的,也不理想。 共发射极电压放大器的
共发射极电压放大器的电压放大倍 数与晶体管的电流放大倍数β、动态 转入电阻rbe及集电极电阻RC、负载电 阻RL均有关。由计算式可看出,当rbe 和RL一定时,Au与β成正比。
第二篇
7.1 共发射极电压放大器
集电极电阻,约为几至几十欧
IC
耦合电容
耦合电容
C1 +
RC
+ C2
IB
3DG6
NPN型管

EC
基极电阻,约几 十至几百千欧
基极电源
RB

EB
输出回路 输入回路
RL IE

集电极 电源, 约为几 至几十 伏
负载电阻
双电源共发射极单管放大电路
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电路中发射极是输入、输出回路的公共支 路,而且放大的是电压信号,因此称之为共发 射极 电压放大器。
Au
RC
rbe
共射极电压放大器由于rbe较小
③输出电阻R0:Ro
U I
RC
而使输入电阻Ri不大;而输出 电阻R0=RC,显然不够小。
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输入、输出电阻对放大器 有何影响?
输入电阻Ri的大小决定了放大电路从信号源吸取电流的大 小。为了减轻信号源的负担,总希望Ri越大越好。另外,较 大的输入电阻Ri,也可以降低信号源内阻RS的影响,使放大 电路获得较高的输入电压。在共发射极放大电路中,由于RB 比rbe大得较多,Ri近似等于rbe,一般在在几百欧至几千欧, 因此是比较低的,即共射放大器输入电阻不理想。
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EC:为放大电路 提供能量和保证晶体 管工作在放大状态;
电源EB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和C2:一般 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。
单电源共发射极单管放大电路
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
放大电路的直流通道
RB
RC
C1 +
+ C2
+UCC
晶体管放大电路实际上是
一个交、直流共存的电路。当
交流信号ui=0时,电路所处的 工作状态称为“静态”, 静态
时等效电路称为它的直流通道

IC +UCC
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