稳定工作点的放大电路

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1、5.5 稳定工作点的放大电路 (P165),5.5.1 温度对工作点的影响,温度升高,UBE减小,ICBO增大,增大,IC增大,放大器静态工作点不稳定的原因,环境温度的变化(主要原因) 晶体管的更换 电路元件的老化 电源的波动,采取措施,为了稳定静态工作点,通常可以采取以下三种措施。,还有一种是在偏置电路中采取温度补偿措施。,一种是将放大器置于恒温装置中但造价太高。,另一种是在直流偏置电路中引入负反馈来稳定静态工作点。,(Rb1和Rb2近似串联),UBQ UBEQ,5.5.2 分压式电流负反馈偏置电路,当电路参数满足以上两个条件时,静态电流IEQ将主要由外电路的参数VCC、Rb1、Rb2、Re

2、来确定,而与晶体管参数、ICBO、UBE几乎无关。因而大大提高了静态工作点的稳定性。 习惯上把上面两式叫做工作点稳定条件。,UBQ UBEQ,1、工作原理 P167,2、射极偏置电路的分析计算,在图(a)的射极偏置电路中,如果电路参数满足稳定条件时可以近似估算。因而可以列出,UCEQ = VCCICQRcIEQRe = VCCICQ(Rc+Re),5.5.3 稳定工作点的共射极放大电路(交流通路分析),1、电压放大倍数,从图 (a)所示的微变等效电路可得,RL=Rc / RL,电路的电压放大倍数比固定偏流偏置电路接成的共射极放大电路的电压放大倍数小得多。 这是由于输入信号中有相当一部分降落到R

3、e上。仅有一部分加在基-射极转换成和输出。射极电阻Re越大,稳定工作点的作用就强,放大倍数的下降也就越多。 为了解决放大倍数下降的问题,通常在Re的两端并联上一个大容量电容(约为几十到几百微法)。 电容Ce对交流信号呈现很小的容抗,对交流电流近似起短路作用,所以电容Ce称为射极旁路电容。,1、电压放大倍数,1、电压放大倍数,1、电压放大倍数,2、输入电阻和输出电阻,对于有旁路电容Ce的情况,从微变等效电路可得,在Rb1 /Rb2 rbe时,Ri = Rb1 / Rb2 / rbe,Ri rbe,用直接观察的方法可知输出电阻,Ro = Rc,例5-4,电路如图 (a)所示。晶体管T的UBE=0.

4、7V,=50。求:静态工作点;电压放大倍数 ;最大输出电压幅值;不接电容Ce时的 。若选用=100的晶体管,重新估算、两项。,解: ,ICQ =IBQ=500.0323=1.62(mA),UCEQVCCICQ ( Rc + Re) = 121.624 = 5.5(V),例5-4,例5-4, UR =UCEQUCES = 5.51 = 4.5(V)UF = ICQRL = 1.62( 2 / 4 ) = 2.16(V)故 Uomax = minUR,UF= 2.16 (V) 当不接Ce时,可见,在不接旁路电容Ce时 很小。,例5-4,若换一个=100的晶体管,则,ICQ =IBQ =1010.0

5、163 = 1.63(mA),UCEQVCCICQ ( Rc + Re)= 121.634 = 5.46(V),例5-4,可见更换不同的晶体管,几乎不影响电路的静态工作点电流IEQ、ICQ和集-射极电压UCEQ,只有IBQ随着的改变而变化。增大对电压放大倍数的影响如下:,换成=100的晶体管后,电压放大倍数略有增加。,例5-4,除了利用负反馈来稳定工作点以外,还有一种稳定工作点的方法称为补偿法。 这种方法是利用二极管和热敏电阻等温度敏感元件的温度特性来补偿晶体管参数随温度的变化,从而使静态工作点趋于稳定。,5.5.4 用补偿法稳定静态工作点,在分压式电流负反馈偏置电路中,在Rb2支路中串联一个半导体二极管,如图所示。,这种电路利用二极管的正向电压随温度的变化去抵消晶体管UBEQ随温度变化的影响,来稳定静态工作点。,5.5.4 用补偿法稳定静态工作点,电路工作原理,由于IIBQ,因此忽略IBQ的分流作用,得到,若二极管与晶体管发射结具有相同的正向压降和温度特性,使得在不同温度下总能保持UD=UBEQ。于是有,通常满足VCCUD,所以,电路工作原理,作业,同步练习卷:P21,

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