模电课件-第2章-基本放大电路

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1、模拟电子技术 基 础,第二章 基本放大电路,理解放大、放大倍数、输入电阻、输出电阻、通频带、直流通路、交流通路、直流分析、交流分析、静态工作点、直流负载线、交流负载线、截止失真、饱和失真、h参数微变等效电路、共射(共源)放大电路、共集(共漏)放大电路、共基(共栅)放大电路等基本概念。 掌握双极型晶体管放大电路和场效应管放大电路的组成、工作原理和基本分析方法,会用估算法、图解法和微变等效电路法对放大电路进行静态分析和动态分析,掌握静态工作点稳定电路、放大电路的三种组态和各自的特点。,第二章 基本放大电路,2.1放大的概念和电路主要指标,2.7场效应管放大电路,2.6晶体管基本放大电路的派生电路,

2、2.5单管放大电路的三种基本接法,2.4放大电路静态工作点的稳定,2.3放大电路的分析方法,2.2基本共射放大电路的工作原理,简单的例子:声音是怎样变大的?,放大电路的作用: 输入小的电信号,输出大的电信号,且波形不失真。,2.1 放大的概念和电路主要指标,2.1.1 放大的概念,电子学中放大的目的是将微弱的变化信号放大成较大的信号。这里所讲的主要是电压放大电路。,电压放大电路可以用有输入口和输出口的四端网络表示,如图:,Au,放大的前提是不失真,即只有在不失真的情况下放大才有意义。,放大电路放大的本质是能量的控制和转换。,2.1.2.放大电路的性能指标,放大电路示意图,放大电路可以看成信号源

3、的负载,放大电路可以看成内阻为RO的电压源(或电流源),一、放大倍数 表示放大器的放大能力,根据放大电路输入信号的条件和对输出信号的要求,放大器可分为四种类型,所以有四种放大倍数的定义。,二、输入电阻Ri,放大电路一定要有前级(信号源)为其提供信号,那么就要从信号源索取能量。,Ri=Ui / Ii,对于取电压源信号,一般来说, Ri越大越好!,输入电阻是衡量放大电路从其前级索取电信号能力强弱的参数。,Ri 越大, ui 与 us 越接近,例 us =20mV,Rs=600 ,比较不同 Ri 时的ii 、ui。,输入电阻的测量:,三、输出电阻 Ro,从放大电路输出端看进去的等效电阻。,输入端加正

4、弦电压 ,分别测量空载和输出端接负载 RL 的输出电压 、 。,对于电压输出电路,输出电阻愈小,带负载能力愈强!,输出电阻的测量:,四、通频带,通频带:,fbw= fH fL,放大倍数随频率变化曲线,通频带越宽,表明放大电路对不同频率信号的适应能力越强。,五、非线性失真系数 D,所有谐波总量与基波成分之比,即,六、最大不失真输出幅度,在输出波形没有明显失真情况下放大电路能够提供 给负载的最大输出电压(或最大输出电流)可用峰-峰 值(UOPP、IOPP)表示,或有效值表示(Uom 、Iom)。,七、最大输出功率与效率,输出不产生明显失真的最大输出功率。用符号 Pom表示。, :效率 PV:直流电

5、源消耗的功率,八、噪声和信噪比,放大电路在放大有用信号的同时,还会放大一些无用的信号,即噪声。通常噪声可分为两类: 一类是通过适当的屏蔽、滤波或电路的合理设计可以消除或控制的,如外界磁场的感应,整流滤波不良,接地不合理等引起的噪声。 另一类是由于元件中带电质点杂乱的波动所造成的,不能完全控制或消除。这些噪声有可能会淹没掉有用信号,对信号的放大是十分有害的。 引入信噪比(signal to noise ratio,SNR) 来表征放大电路的输出信号的质量。,2.2 基本共射放大电路的工作原理,2.2.1 基本共射放大电路的组成及各元件作用,T:NPN 型三极管,为放大元件;,VCC:提供集电结反

6、偏电压和能量;,RC:当 iC 通过 Rc,将电流的变化转化为集电极电压的变化,传送到电路的输出端;,VBB 、Rb:为发射结提供正向偏置电压,提供静态基极电流IB。,共射,uRc (iCRc) uCE,uBE,iB,iC(biB),电压放大倍数:,一放大原理,2.2.2 基本共射放大电路的工作原理及波形分析,若晶体管工作在放大状态,符号说明,基本共射放大电路的电压放大作用是利用晶体管的电流放大作用,并依靠RC将电流的变化转化成电压的变化来实现的。,各电压、电流的波形,放大电路没有输入信号时的工作状态称为静态。,2.2.3 设置静态工作点的必要性,一、 静态工作点 (Quiescent Poi

7、nt),静态工作点Q(直流值):UBEQ、IBQ、 ICQ 和UCEQ,ICQ= IBQ,对于NPN硅管UBEQ0.7V,PNP锗管UBEQ-0.2V,二、为什么要设置静态工作点,本质:使晶体管工作在放大区的合适位置!,对放大电路的基本要求:,1.输出信号能够放大。 2.输出波形不能失真。,Q点不仅影响放大电路是否会失真, 而且影响放大电路的几乎所有的动态参数。,2.2.4 放大电路的组成原则,一、组成原则,1.必须有为放大管提供合适Q点的直流电源。,2.电阻适当,同电源配合,使放大管有合适Q点。 保证晶体管工作在放大区;场效应管工作在恒流区。,3.输入信号必须能够作用于放大管的输入回路。 对

8、于晶体管能产生uBE,对于场效应管能产生uGS,从而改变输出回路的电流,放大输入信号。,4.当负载接入时,必须保证放大管的输出回路的动态电流能够作用于负载,从而使负载获得比输入信号 大得多的信号电流或信号电压。,(1)直接耦合放大电路,问题: 1. 两种电源 2. 信号源与放大电路不“共地”,共地,且要使信号驮载在静态之上,静态时,,动态时,VCC和uI同时作用于晶体管的输入回路。,将两个电源合二为一,有直流分量,有交流损失, ,UBEQ,二、常见的两种共射放大电路,(2)阻容耦合放大电路,耦合电容的容量应足够大,即对于交流信号近似为短路。其作用是“隔离直流、通过交流”。,静态时,C1、C2上

9、电压?,动态时,,C1、C2为耦合电容!,uBEuIUBEQ,信号驮载在静态之上。 负载上只有交流信号。,两种电路静态点的简单计算:,1.直接耦合共射放大电路,2.阻容耦合共射放大电路,放大电路如图所示。已知BJT的 =80, Rb=300k, Rc=2k, VCC= +12V,求:,(1)放大电路的Q点。此时BJT工作在哪个区域?,(2)当Rb=100k时,放大电路的Q点。此时BJT工作在哪个区域?(忽略BJT的饱和压降),解:(1),(2)当Rb=100k时,,静态工作点为Q(40uA,3.2mA,5.6V),假设成立,BJT工作在放大区。,其最小值也只能为0,即IC的最大电流为:,所以B

10、JT工作在饱和区。,UCEQ为负值,假设错误,此时,Q(120uA,6mA,0V),,例题,假设BJT工作在放大区,1. 直流通路: Us=0,保留Rs;电容开路; 电感相当于短路(线圈电阻近似为0)。 2. 交流通路:大容量电容相当于短路;直流电源相当于短路(内阻为0); 直流电压源视为短路。,通常,放大电路中直流电源的作用和交流信号的作用共存,这使得电路的分析复杂化。为简化分析,将它们分开作用,引入直流通路和交流通路的概念。,2.3 放大电路的分析方法,基本共射放大电路的直流通路,列晶体管输入、输出回路方程,将UBEQ作为已知条件,令ICQIBQ,可估算出静态工作点。,VBB越大,UBEQ

11、取不同的值所引起的IBQ的误差越小。,、交流通路,当VCCUBEQ时,,已知:VCC12V, Rb600k, Rc3k , 100。 Q?,阻容耦合单管共射放大电路的直流通路和交流通路,采用图解法必须获得管子的实测I-V曲线,输入回路负载线,IBQ,负载线,1. 静态分析(直流分析),2.3.1 图解法,2. 电压放大倍数的动态分析(交流分析)(基本电路),斜率不变,1)阻容耦合交流通路的输出回路,输出通路的外电路是 Rc 和 RL 的并联。,2)交流负载线,交流负载线斜率为:,uCE = VCC iCRL,共射极放大电路,2. 电压放大倍数的动态分析(交流分析)(阻容耦合),3)动态工作情况

12、图解分析,输出回路工作情况分析:,uCE = VCC - iCRc,4)电压放大倍数,交流负载线小结:,负载开路,则RL =Rc ,交、直流负载线重合。 接上负载,因RLRc ,交流负载线比直流负载线要陡。,图解分析法的解题步骤:,1. 由直流通路画出输入回路直流负载线,确定IBQ和UBEQ;或认为UBEQ已知(约0.7V),用估算法求出IBQ,2. 由直流通路画出输出回路直流负载线, 确定ICQ和UCEQ,3. 由交流通路画出输出回路交流负载线, 确定动态指标。,请注意,直接耦合共射电路的直流和交流负载线重合; 阻容耦合共射电路交流负载线比直流负载线陡,当负载电阻RL开路时,两负载线重合。,

13、【例】图示单管共射放大电路及特性曲线中,已知 Rb = 280 k,Rc = 3 k ,集电极直流电源 VCC = 12 V,问1:试用图解法确定静态工作点。,解:首先估算 IBQ,做直流负载线,确定 Q 点,根据 UCEQ = VCC ICQ Rc,iC = 0,uCE = 12 V ;,uCE = 0,iC = 4 mA .,0,iB = 0 A,20 A,40 A,60 A,80 A,1,3,4,2,2,4,6,8,10,12,M,IBQ = 40 A ,ICQ = 2 mA,UCEQ = 6 V.,uCE /V,由 Q 点确定静态值为:,iC /mA,uBE = 0.04 V = (0

14、.72 0.68) V,则在输入特性曲线上有:,问2:若在上题电路中,输入交流小信号 : ui = 0.04sin(t)V,试求电压放大倍数。,iB= (60 20) A = 40A,相应的有:,解:,9,12,uCE = (4.5 7.5) V = - 3 V,在输出特性曲线先确定交流负载线:,由iB= (60 20) A = 40A得,3. 失真分析,截止失真,消除方法:增大VBB,即向上平移输入回路负载线。,截止失真是在输入回路首先产生失真!,饱和失真,消除方法:增大Rb,减小Rc,减小,减小VBB,增大VCC。,Rb或或VBB ,Rc或VCC,饱和失真是输出回路产生失真!,输出波形没有

15、明显失真时,能够输出最大电压。即输出特性的 A、B 所限定的范围。,Q 尽量设在线段 AB 的中点。则 AQ = QB,CD = DE,问题:如何求最大不失真输出电压?,Uomax=min(UCEQ-UCES),(VCC-UCEQ),(动画3-4),最大不失真输出电压,图解法小结,直观形象,可以分析Q点位置是否合适,便于分析电路的非线性失真。,优点:,缺点:,依赖于特性曲线; 易产生测量误差; 不适于频率较高的情况; 较复杂的电路无法分析; 不易计算Ro、Ri等技术指标。,1. 输入回路,当信号很小时,将输入特性在小范围内近似线性。,uBE,对输入的小交流信号而言,三极管相当于电阻rbe。,r

16、bb的量级一般为100300欧,可取300欧。,晶体管的h参数等效模型(交流等效模型),2.3.2 等效电路法,rbe的求解:,查阅手册,利用PN结的电流方程可求得,在输入特性曲线上,Q点越高,rbe越小!,2. 输出回路,输出端相当于一个受ib 控制的电流源。,3. 三极管的微变等效电路,c,b,e,微变等效电路模型仅对变化量而言的; 2. h参数与Q有关。,非常重要!,2.3.3 放大电路的微变等效电路,将交流通道中的三极管用微变等效电路代替:,1. 电压放大倍数的计算,注意:负号表示输入和输出电压相位相反。 交流负载电阻越小,放大倍数越小。,2. 输入电阻的计算,输入电阻指的是向放大电路输入端

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