新教材第二章课件324教学案例

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1、复 习,放大的对象、本质、核心器件、基本特征、前提,一 、放大的概念,二、 放大电路的性能指标,电压放大倍数、输入电阻、输出电阻,三、 直接耦合和阻容耦合,四、 放大电路的电路特征,交直流并存,五、放大电路的组成原则,如何判断电路能否正常放大。,六、直流通路和交流通路的画法,2.4 放大电路的图解分析法,分析放大电路时应遵循的原则:先静态,后动态。,分析放大电路的方法,图解法 等效电路法,多用于低频大信号场合,只用于小信号场合,一、静态分析,1、用图解法求静态工作点(注意直流负载线的概念),2、用图解法分析电路参数对静态工作点的影响。,二、动态分析,1、电压放大倍数的分析,2、直流负载线与交流

2、负载线,3、失真分析,4、用图解法估算最大不失真输出电压幅度,1、求静态工作点(注意直流负载线的概念),在输入特性曲线上确定IBQ、UBEQ,画出直流通路,一、静态分析,写出输入回路直流负载线方程。,在输入特性曲线上画出该负载线,求出与输入特性曲线的交点的坐标。,输入回路直流负载线,改变 RB,保持VCC 、RC、 不变;,O,IB,iC,uCE,RB 增大,,RB 减小,,Q 点下移;,Q 点上移;,改变VCC,保持RB、RC 、 不变;,升高 VCC,直流负载线平行右移,动态工作范围增大,但管子的动态功耗也增大。,2、电路参数对静态工作点的影响,改变RC,保持RB、VCC 、 不变;, 改

3、变,保持 RB、RC 、VCC 不变;,增大 RC ,直流负载线斜率改变,则 Q 点向饱和区移近。,Q2,增大 ,ICQ 增大,UCEQ 减小,则 Q 点移近饱和区。,设输入交流信号为:,二、动态分析,1、电压放大倍数分析,求出电路的静态工作点;,根据ui波形 作出uBE波形;,根据uBE波形 作出iB波形;,电压放大倍数,交流负载线,作交流负载线,根据iB的波形作出iC与uCE的波形,确定电压放大倍数,2、(输出)直流负载线与交流负载线,直流负载线:,直流信号所遵循的负载线称为直流负载线。,交流负载线:,动态信号所遵循的负载线称为交流负载线。,直接耦合电路的交直流负载线分析,直流负载线方程:

4、,UCE=VCC-ICRc,交流负载线方程:,直流通路,交流通路,输出端接有负载时,如何?,如何画出交流负载线?,UCE=VCC-ICRc,(斜率为-1/Rc), 阻容耦合电路交直流负载线分析,直流通路,交流通路,直流负载线方程:,交流负载线方程:,(斜率为-1/RL),RL=Rc/RL,交流负载线的特点,过Q点;,斜率为-1/RL,输出端空载时,如何?,结论,2、阻容耦合电路,当输出端空载时,直流负载线与交流负载线重合;否则,两条负载线不重合,但都经过Q点;,3、动态分析时,工作点沿交流负载线变化。,1、直接耦合电路,直流负载线与交流负载线重合;,阻容耦合电路交直流负载线示意图,为什么交流负

5、载线过Q点?, 截止失真,消除方法:增大VBB或减小Rb能消除截止失真。,截止失真是在输入回路首先产生失真!,3、 失真分析,Q点过低将产生截止失真(上削顶),饱和失真产生于晶体管的输出回路!,饱和失真,消除方法:增大Rb,减小VBB,减小Rc,减小,增大VCC。,Q点过高将产生饱和失真(下削顶),4、用图解法估算最大不失真输出电压幅度,当交直流负载线重合时,输出波形最大不失真为输出特性的 A、B 所限定的范围。,为获得最大不失真输出电压,D点坐标应为,问题:如何求最大不失真输出电压?,思考:若交直流负载线不重合,如何求最大不失真输出电压?,此时,输出最大不失真电压幅值为:,当交直流负载线不重

6、合时,两条负载线及产生的动态信号如图示:,1、直流通路、交流通路的画法。 2、图解法求静态工作点及电压放大倍数的分析。 3、Q点对波形失真的影响。 4、直流负载线与交流负载线的概念。 5、最大不失真输出电压求法。,作业: 2.8,下次讲: 2.5,图解法适用于低频大信号的场合。多用于分析Q点位置、最大不失真输出电压和失真情况,小结,练习: 电路如图所示,图(b)是晶体管的输出特性,静态时UBEQ0.7V。利用图解法分别求出RL和RL3k时的静态工作点和最大不失真输出电压Uom(有效值)。,思路:先求静态工作点Q,即先求出IBQ,再求ICQ和UCEQ;,再求交直流负载线方程,并画出交直流负载线;,最后求交流最大不失真输出电压。,所以,,又因为是直接耦合电路,所以交直流负载线重合。,空载时的直流负载线方程为:,带载时的直流负载线方程为:,ICQ2mA,UCEQ6V;最大不失真输出电压峰值约为5.3V,有效值约为3.75V,ICQ2mA,UCEQ3V;最大不失真输出电压峰值约为2.3V,有效值约为1.63V。,解:空载和带载时均有,

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