第3章半导体三极管放大电路25改

上传人:m**** 文档编号:578254857 上传时间:2024-08-23 格式:PPT 页数:138 大小:3.53MB
返回 下载 相关 举报
第3章半导体三极管放大电路25改_第1页
第1页 / 共138页
第3章半导体三极管放大电路25改_第2页
第2页 / 共138页
第3章半导体三极管放大电路25改_第3页
第3页 / 共138页
第3章半导体三极管放大电路25改_第4页
第4页 / 共138页
第3章半导体三极管放大电路25改_第5页
第5页 / 共138页
点击查看更多>>
资源描述

《第3章半导体三极管放大电路25改》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第3章半导体三极管放大电路25改(138页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、第第三三章章 半导体三极管及放大电路基础半导体三极管及放大电路基础(模电)(模电)返回返回精选ppt第三章第三章 半导体三极管及放大电路基础半导体三极管及放大电路基础 对你的期望:对你的期望: (1 1)掌握三极管工作原理,输入及输出特性;)掌握三极管工作原理,输入及输出特性; (2)熟悉放大、饱和、截止三种工作状态及特点;)熟悉放大、饱和、截止三种工作状态及特点; (3)了解三极管主要参数及其物理意义;)了解三极管主要参数及其物理意义; (4 4)掌握放大电路组成、原理及分析方法;)掌握放大电路组成、原理及分析方法; (5 5)熟悉放大电路三种基本组态;)熟悉放大电路三种基本组态;精选ppt

2、第三章第三章 半导体三极管及放大电路基础半导体三极管及放大电路基础 3.1 3.1 半导体三极管半导体三极管3.2 3.2 共射极放大电路共射极放大电路 3.3 3.3 放大电路的分析方法放大电路的分析方法 3.4 3.4 放大电路工作点稳定问题放大电路工作点稳定问题 3.5 3.5 共集电极放大电路与共基极放大电路共集电极放大电路与共基极放大电路3.7 3.7 多级放大电路多级放大电路3.6 3.6 差分放大电路差分放大电路精选ppt3.1 半导体三极管半导体三极管3.1.1 3.1.1 基本结构及符号基本结构及符号基本结构及符号基本结构及符号NNP基极基极基极基极发射极发射极发射极发射极集

3、电极集电极集电极集电极NPNNPN型型型型BECB BE EC CPNPPNP型型型型P PP PN N基极基极基极基极发射极发射极发射极发射极集电极集电极集电极集电极符号:符号:符号:符号:BECIBIEICBECIBIEICNPNNPN型三极管型三极管型三极管型三极管PNPPNP型三极管型三极管型三极管型三极管精选ppt基区:最薄,基区:最薄,基区:最薄,基区:最薄,掺杂浓度最低掺杂浓度最低掺杂浓度最低掺杂浓度最低发射区:掺发射区:掺发射区:掺发射区:掺杂浓度最高杂浓度最高杂浓度最高杂浓度最高发射结发射结发射结发射结集电结集电结集电结集电结B B B BE E E EC C C CN N

4、N NN N N NP P P P基极基极基极基极发射极发射极发射极发射极集电极集电极集电极集电极结构特点:结构特点:结构特点:结构特点:集电区:集电区:集电区:集电区:面积最大面积最大面积最大面积最大精选ppt3. 1. 2 电流分配和放大原理电流分配和放大原理1. 1. 三极管放大的外部条件三极管放大的外部条件三极管放大的外部条件三极管放大的外部条件B BEC CN NN NP PEBRBE EC CRC发射结正偏、集电结反偏发射结正偏、集电结反偏发射结正偏、集电结反偏发射结正偏、集电结反偏 PNP PNP发射结正偏发射结正偏发射结正偏发射结正偏 V VB B V VE E集电结反偏集电结

5、反偏集电结反偏集电结反偏 V VC C V VE E集电结反偏集电结反偏集电结反偏集电结反偏 V VC C V VB B 精选pptICVCCmA ARBIBVCCmA+IE实验线路精选ppt2. 2. 各电极电流关系及电流放大作用各电极电流关系及电流放大作用各电极电流关系及电流放大作用各电极电流关系及电流放大作用I IB B(mA)(mA)I IC C(mA)(mA)I IE E(mA)(mA)0 00.020.020.040.040.060.060.080.080.100.100.0010.0010.700.701.501.502.302.303.103.103.953.950.0010.

6、0010.720.721.541.542.362.363.183.184.054.05结论结论结论结论: :1 1)三电极电流关系)三电极电流关系)三电极电流关系)三电极电流关系 I IE E = = I IB B + + I IC C2 2) I IC C I IB B , I IC C I IE E 静态静态(直流直流)电流放大系数电流放大系数:动态动态(交流交流)电流放大系数电流放大系数:精选ppt 把基极电流的微小变化能够引起集电极电流较大变把基极电流的微小变化能够引起集电极电流较大变把基极电流的微小变化能够引起集电极电流较大变把基极电流的微小变化能够引起集电极电流较大变化的特性称为晶

7、体管的电流放大作用。化的特性称为晶体管的电流放大作用。化的特性称为晶体管的电流放大作用。化的特性称为晶体管的电流放大作用。 实质实质实质实质: :用一个微小电流的变化去控制一个较大电流的用一个微小电流的变化去控制一个较大电流的用一个微小电流的变化去控制一个较大电流的用一个微小电流的变化去控制一个较大电流的变化,是变化,是变化,是变化,是CCCSCCCS器件器件器件器件。3) 3) 当当当当I IB B=0(=0(基极开路基极开路基极开路基极开路) )时时时时, , I IC C= =I ICEOCEO, ,很小接近于。很小接近于。很小接近于。很小接近于。4) 4) 要使晶体管起电流放大作用,发

8、射极必须正向偏置,要使晶体管起电流放大作用,发射极必须正向偏置,要使晶体管起电流放大作用,发射极必须正向偏置,要使晶体管起电流放大作用,发射极必须正向偏置,集电极必须反偏。集电极必须反偏。集电极必须反偏。集电极必须反偏。精选ppt共集电极:共集电极:集电极作为公共端,用集电极作为公共端,用CC表示;表示;共发射极:共发射极:发射极作为公共端,用发射极作为公共端,用CE表示。表示。共基极:共基极:基极作为公共端,用基极作为公共端,用CB表示表示。3、三极管三种组态、三极管三种组态精选ppt3.1.3 特性曲线特性曲线 即管子各电极电压与电流的关系曲线,是管子内即管子各电极电压与电流的关系曲线,是

9、管子内部载流子运动的外部表现,反映了晶体管的性能,是部载流子运动的外部表现,反映了晶体管的性能,是分析放大电路的依据。分析放大电路的依据。为什么要研究特性曲线:为什么要研究特性曲线:为什么要研究特性曲线:为什么要研究特性曲线: 1 1 1 1)直观地分析管子的工作状态)直观地分析管子的工作状态)直观地分析管子的工作状态)直观地分析管子的工作状态 2 2 2 2)合理地选择偏置电路的参数,设计性能良好的)合理地选择偏置电路的参数,设计性能良好的)合理地选择偏置电路的参数,设计性能良好的)合理地选择偏置电路的参数,设计性能良好的电路电路电路电路 重点讨论应用最广泛的共发射极接法的特性曲线重点讨论应

10、用最广泛的共发射极接法的特性曲线精选ppt发射极是输入回路、输出回路的公共端发射极是输入回路、输出回路的公共端发射极是输入回路、输出回路的公共端发射极是输入回路、输出回路的公共端 共发射极电路共发射极电路输入回路输入回路输出回路输出回路 测量晶体管特性的实验线路测量晶体管特性的实验线路测量晶体管特性的实验线路测量晶体管特性的实验线路ICVCCmA AVUCEUBERBIBVCCV+精选ppt1. 1. 输入特性输入特性输入特性输入特性IB( A)UBE(V)204060800.40.8UCE 1V特点特点特点特点: : : :非线性非线性非线性非线性死区电压:死区电压:死区电压:死区电压:硅管

11、硅管硅管硅管0.50.50.50.5V V,锗管锗管锗管锗管0.10.10.10.1V V。正常工作时发射结电压:正常工作时发射结电压:正常工作时发射结电压:正常工作时发射结电压: NPNNPN型硅管型硅管型硅管型硅管 U UBE BE 0.60.7V 0.60.7VPNPPNP型锗管型锗管型锗管型锗管 U UBE BE 0.2 0.2 0.3V 0.3V精选ppt2. 输出特性输出特性IB=020 A40 A60 A80 A100 A36IC(mA )1234UCE(V)9120放大区放大区输出特性曲线通常分三个工作区:输出特性曲线通常分三个工作区:输出特性曲线通常分三个工作区:输出特性曲线

12、通常分三个工作区:(1) (1) 放大区放大区放大区放大区放大区放大区曲线基本平行部分曲线基本平行部分条件:条件:发射结正偏,发射结正偏, 集电结反偏。集电结反偏。特点:特点: VCE较大较大 iC = iB 精选pptI IB B=0=02020 A A4040 A A6060 A A8080 A A100100 A A3 36 6I IC C( (mmA )A )1 12 23 34 4U UCECE(V)(V)9 912120 0饱饱饱饱和和和和区区区区(2)饱和区)饱和区饱和区饱和区iC受受vCE显著控制的显著控制的 区域。区域。特点:特点:该区域内该区域内vCE的数值较小。的数值较小

13、。 一般一般vCE0.7 V(硅管硅管)。 饱和压降饱和压降 VCES = =0.3V Si0.1V GeICS iB 外电路决定外电路决定条件:发射结正偏,集电结正偏(或零偏)。条件:发射结正偏,集电结正偏(或零偏)。 精选ppt(2 2)截止区)截止区)截止区)截止区I IB B =0 =0 以下区域为以下区域为以下区域为以下区域为截止区,有截止区,有截止区,有截止区,有 I IC C 0 0 。 在截止区发射结处于反向偏置,集电结处于反在截止区发射结处于反向偏置,集电结处于反在截止区发射结处于反向偏置,集电结处于反在截止区发射结处于反向偏置,集电结处于反向偏置,晶体管工作于截止状态。向偏

14、置,晶体管工作于截止状态。向偏置,晶体管工作于截止状态。向偏置,晶体管工作于截止状态。I IB B=0=02020 A A4040 A A6060 A A8080 A A100100 A A3 36 6I IC C( (mmA )A )1 12 23 34 4U UCECE(V)(V)9 912120 0截止区截止区截止区截止区ICEO精选pptBJT能实现电流控制作用及放大作用。能实现电流控制作用及放大作用。内部条件:内部条件:BJT结构结构外部条件:外加电压极性外部条件:外加电压极性发射结加正向电压,集电结加反向电压。发射结加正向电压,集电结加反向电压。 双极型性器件双极型性器件: 两种载

15、流子(自由电子、空穴)参与导电。两种载流子(自由电子、空穴)参与导电。 结论:结论:精选pptNPN、 PNP型三极管分别处于放大区时,其三型三极管分别处于放大区时,其三个极电位有何关系?个极电位有何关系?精选ppt测量测量BJTBJT三个电极对地电位如图所示,三个电极对地电位如图所示, 试判断试判断BJTBJT的工作区域的工作区域 ?放大放大截止截止饱和饱和精选ppt3.1.4 主要参数主要参数1. 1. 1. 1. 电流放大系数电流放大系数电流放大系数电流放大系数 , 直流电流放大系数直流电流放大系数直流电流放大系数直流电流放大系数交流电流放大系数交流电流放大系数交流电流放大系数交流电流放

16、大系数当晶体管接成发射极电路时,当晶体管接成发射极电路时,当晶体管接成发射极电路时,当晶体管接成发射极电路时, 表示晶体管特性的数据称为晶体管的参数,晶体表示晶体管特性的数据称为晶体管的参数,晶体表示晶体管特性的数据称为晶体管的参数,晶体表示晶体管特性的数据称为晶体管的参数,晶体管的参数也是设计电路、选用晶体管的依据。管的参数也是设计电路、选用晶体管的依据。管的参数也是设计电路、选用晶体管的依据。管的参数也是设计电路、选用晶体管的依据。注意:注意:注意:注意: 和和和和 的含义不同,但在特性曲线近于平行等的含义不同,但在特性曲线近于平行等的含义不同,但在特性曲线近于平行等的含义不同,但在特性曲

17、线近于平行等距并且距并且距并且距并且I ICE0 CE0 较小的情况下,两者数值接近。较小的情况下,两者数值接近。较小的情况下,两者数值接近。较小的情况下,两者数值接近。常用晶体管的常用晶体管的常用晶体管的常用晶体管的 值在值在值在值在20 20020 200之间。之间。之间。之间。精选ppt例:在例:在例:在例:在U UCECE= 6 V= 6 V时,时,时,时, 在在在在 Q Q1 1 点点点点I IB B=40=40 A, A, I IC C=1.5mA=1.5mA; 在在在在 Q Q2 2 点点点点I IB B=60 =60 A, A, I IC C=2.3mA=2.3mA。在以后的计

18、算中,一般作近似处理:在以后的计算中,一般作近似处理:在以后的计算中,一般作近似处理:在以后的计算中,一般作近似处理: = = = = 。I IB B=0=02020 A A4040 A A6060 A A8080 A A100100 A A3 36 6I IC C( (mmA )A )1 12 23 34 4U UCECE(V)(V)9 912120 0QQ1 1QQ2 2在在在在 Q Q1 1 点,有点,有点,有点,有由由由由 Q Q1 1 和和和和Q Q2 2点,得点,得点,得点,得精选ppt二、二、 极间反向电流极间反向电流 (1)(1)(1)(1)集集集集- - - -基极反向截止电

19、流基极反向截止电流基极反向截止电流基极反向截止电流 I ICBOCBO I ICBOCBO是由少数载流子的是由少数载流子的是由少数载流子的是由少数载流子的漂移运动所形成的电流,漂移运动所形成的电流,漂移运动所形成的电流,漂移运动所形成的电流,受温度的影响大。受温度的影响大。受温度的影响大。受温度的影响大。 温度温度温度温度I ICBOCBO ICBO A+EC(2)(2)(2)(2)集集集集- - - -射极反向截止电流射极反向截止电流射极反向截止电流射极反向截止电流( ( ( (穿透电流穿透电流穿透电流穿透电流) ) ) )I ICEOCEO AICEOIB=0+ I ICEOCEO受温度的

20、影响大。受温度的影响大。受温度的影响大。受温度的影响大。温度温度温度温度I ICEOCEO ,所以所以所以所以I IC C也相应增加。也相应增加。也相应增加。也相应增加。三极管的三极管的三极管的三极管的温度特性较差。温度特性较差。温度特性较差。温度特性较差。精选ppt三、三、 极限参数:极限参数: 1 集电极最大允许电流集电极最大允许电流ICM过流区过流区IC ICM时,管时,管子性能将显著下子性能将显著下降,甚至会损坏降,甚至会损坏三极管。三极管。精选ppt2 集电极最大允许损耗集电极最大允许损耗PCM集电结上允许损耗功率最大值。集电结上允许损耗功率最大值。 PCMICVCE 精选ppt3

21、反向击穿电压:反向击穿电压: V(BR)CEOb开路时开路时c、e间的击穿电压间的击穿电压安安 全全工作区工作区精选ppt3.1.5 3.1.5 温度对晶体管参数的影响温度对晶体管参数的影响若若T ICBOICEO2. 对对VBE的影响:的影响:若若T (1oC)VBE (2.2mV)3. 对对 的影响:的影响:若若T (1oC) (0.5% 1% )1. 对对ICBO的影响:的影响:精选ppt1 1、BJTBJT必须工作在安全工作区必须工作在安全工作区 2 2、要依使用要求:要依使用要求: 小功率还是大功率,低频还是高频,小功率还是大功率,低频还是高频,值大小值大小等要求等要求3 3、注意对

22、应型号选用。、注意对应型号选用。4 4、要特别注意温度对三极管的影响、要特别注意温度对三极管的影响 。3.1.6 3.1.6 三极管的选择及注意事项三极管的选择及注意事项精选ppt例:例:精选ppt思考题思考题 1、可否用两个二极管背靠背地相联以构成一个、可否用两个二极管背靠背地相联以构成一个BJT?2、BJT符号中的箭头方向代表什么?符号中的箭头方向代表什么?3、能否将、能否将BJT的的e、c两电极交换使用?两电极交换使用?4、要使、要使BJT具有放大作用,具有放大作用,Je和和Jc的偏置电压应如何连接?的偏置电压应如何连接?5、如何判断、如何判断BJT 的三种组态?的三种组态?6、有哪几个

23、参数确定、有哪几个参数确定BJT的安全工作区的安全工作区精选ppt第三章第三章 半导体三极管及放大电路基础半导体三极管及放大电路基础 3.2 3.2 共射极放大电路共射极放大电路 3.3 3.3 放大电路的分析方法放大电路的分析方法 3.4 3.4 放大电路工作点稳定问题放大电路工作点稳定问题 3.5 3.5 共集电极放大电路与共基极放大电路共集电极放大电路与共基极放大电路3.7 3.7 多级放大电路多级放大电路3.1 3.1 半导体三极管半导体三极管3.6 3.6 差分放大电路差分放大电路精选ppt3.2.1 放大电路基本知识放大电路基本知识 (参考教材 P719)一、放大电路基本任务:一、

24、放大电路基本任务: 将将微弱微弱信号信号增强增强至所要求数值且保持至所要求数值且保持不失真或失真不失真或失真尽量小尽量小。 输出电压或电流在幅度上得到了放大,输出信号的输出电压或电流在幅度上得到了放大,输出信号的能量得到了加强能量得到了加强。3.2基本共射极放大电路包括:电压放大电路、功率放大电路等。包括:电压放大电路、功率放大电路等。 精选ppt扩音机示意图扩音机示意图二、二、 放大放大等效电路形式等效电路形式: v 输入端等效为输入电阻。输入端等效为输入电阻。v 输出端根据不同情况等效为不同电路形式。输出端根据不同情况等效为不同电路形式。精选pptusRsioRLRiRo+ui-ii+uo

25、-Avoui精选ppt三、三、 放大电路主要技术指标放大电路主要技术指标 : 1 放大倍数放大倍数 (增益):(增益):电压放大倍数(电压增益):电压放大倍数(电压增益): 反映放大电路在输入信号控制下,将电源能量转换反映放大电路在输入信号控制下,将电源能量转换为输出信号能量的能力为输出信号能量的能力精选ppt2 输入电阻输入电阻Ri ri越大越好。越大越好。 ri越大,越大,ii就越小,就越小,ui就越接近就越接近uS精选ppt 3 输出电阻输出电阻Ro 表明放大电路带负载的能力。表明放大电路带负载的能力。 Ro大,表明放大电路带负载的能力差,反之则强。大,表明放大电路带负载的能力差,反之则

26、强。RS精选ppt4 通频带通频带 BW 放大电路的增益放大电路的增益A(f) 是频率的函数。在低频段是频率的函数。在低频段和高频段放大倍数通常都要下降。当和高频段放大倍数通常都要下降。当A(f)下降到下降到中频电压放大倍数中频电压放大倍数A0的的 时,即时,即 A(fL)=A(fH)= fL-下限频率下限频率fH -上限频率上限频率 带宽带宽BW=BW= fH - - fL 低频区低频区高频区高频区中频区中频区精选ppt3.2.2 共发射极放大电路的组成共发射极放大电路的组成1 1 、共发射极基本放大电路组成、共发射极基本放大电路组成、共发射极基本放大电路组成、共发射极基本放大电路组成 共发

27、射极基本电路共发射极基本电路共发射极基本电路共发射极基本电路UCCRSesRBUBBRCC1C2T+RL+ui+uo+ + uBEuCE iCiBiE精选ppt3.2.2共发射极共发射极放大电路的组成放大电路的组成2 2 、基本放大电路各元件作用、基本放大电路各元件作用、基本放大电路各元件作用、基本放大电路各元件作用 晶体管晶体管晶体管晶体管T T T T-放大元件放大元件放大元件放大元件, , , , i iC C= = i iB B。要保证集。要保证集。要保证集。要保证集电结反偏电结反偏电结反偏电结反偏, , , ,发射结正发射结正发射结正发射结正偏偏偏偏, , , ,使晶体管工作在使晶体

28、管工作在使晶体管工作在使晶体管工作在放大区放大区放大区放大区 。基极电源基极电源基极电源基极电源U UBBBB与基极与基极与基极与基极电阻电阻电阻电阻R R R RB B-使发射结使发射结使发射结使发射结 处于正偏,并提供处于正偏,并提供处于正偏,并提供处于正偏,并提供大小适当的基极电大小适当的基极电大小适当的基极电大小适当的基极电流。流。流。流。共发射极基本电路共发射极基本电路共发射极基本电路共发射极基本电路UCCRSesRBUBBRCC1C2T+RL+ui+uo+ + uBEuCE iCiBiE精选ppt3.2.2共发射极放大电路的组成共发射极放大电路的组成2 2 、基本放大电路各元件作用

29、、基本放大电路各元件作用、基本放大电路各元件作用、基本放大电路各元件作用 集电极电源集电极电源集电极电源集电极电源U UCC CC - - - -为为为为电路提供能量。并保电路提供能量。并保电路提供能量。并保电路提供能量。并保证集电结反偏。证集电结反偏。证集电结反偏。证集电结反偏。集电极电阻集电极电阻集电极电阻集电极电阻R RC C-将将将将变化的电流转变为变化的电流转变为变化的电流转变为变化的电流转变为变化的电压。变化的电压。变化的电压。变化的电压。共发射极基本电路共发射极基本电路共发射极基本电路共发射极基本电路耦合电容耦合电容耦合电容耦合电容C C1 1 、C C2 2 - - - - -

30、 - -隔离输入、输出隔离输入、输出隔离输入、输出隔离输入、输出与放大电路直流的与放大电路直流的与放大电路直流的与放大电路直流的联系,同时使信号联系,同时使信号联系,同时使信号联系,同时使信号顺利输入、输出。顺利输入、输出。顺利输入、输出。顺利输入、输出。信信信信号号号号源源源源负载负载负载负载UCCRSesRBUBBRCC1C2T+RL+ui+uo+ + uBEuCE iCiBiE精选ppt3.2.2共发射极放大电路的组成共发射极放大电路的组成单电源供电时常用的画法单电源供电时常用的画法+UCCRSesRBRCC1C2T+RLui+uo+ + uBEuCE iCiBiE共发射极基本电路共发射

31、极基本电路共发射极基本电路共发射极基本电路UCCRSesRBVBBRCC1C2T+RL+ui+uo+ + uBEuCE iCiBiE精选ppt3.2.3共发射极共发射极放大电路的工作原理放大电路的工作原理1、符号表示规则:、符号表示规则:总瞬时值:总瞬时值:小小大大 如如 iB直流分量:直流分量:大大大大 如如 IB交流分量:交流分量:瞬时值瞬时值:小小小小 如如 ib峰峰 值值:大大小小m 如如 Ibm有效值有效值:大大小小 如如 Ib相相 量量:大大小小 如如 Ib= IB + ibA XA 主要符号主要符号 X 下标符号下标符号精选pptuBEtiBtiCtUBEIBICUCE无输入信号

32、无输入信号(ui = 0)时时:uo = 0uC1 = UBEuC2 = UCEuCEt+UCCRBRCC1C2T+ui+uo+ + uBEuCE iCiBiE3.2.3共发射极共发射极放大电路的工作原理放大电路的工作原理2、原理:、原理:精选pptuituotuBEtUBEtiBIBuCEtUCE无输入信号无输入信号(ui = 0)时时: uo = 0uC1 = UBEuC2 = UCE?有输入信号有输入信号有输入信号有输入信号( (u ui i 0) 0)时时时时 uCE = UCC iC RC uo 0uC1 UBEuC2 UCEiCtIC+UCCRBRCC1C2T+ui+uo+ + u

33、BEuCE iCiBiE精选ppt结论:结论:1 1)无输入信号电压时,三极管各电极都是恒定)无输入信号电压时,三极管各电极都是恒定)无输入信号电压时,三极管各电极都是恒定)无输入信号电压时,三极管各电极都是恒定 的电压和电流的电压和电流的电压和电流的电压和电流: : : :I IB B、U UBEBE和和和和 I IC C、U UCECE 。 ( ( ( (I IB B、U UBEBE) ) ) )和和( ( ( (I IC C、U UCECE) ) ) )分别对应于输入、输分别对应于输入、输出特性曲线上的一个点称为出特性曲线上的一个点称为静态工作点静态工作点。IBUBEQQI IB BU

34、UBEBEICUCEQU UCECEIC精选ppt2) 2) 加上输入信号电压后,各电极电流和电压的大加上输入信号电压后,各电极电流和电压的大加上输入信号电压后,各电极电流和电压的大加上输入信号电压后,各电极电流和电压的大 小均发生了变化,都在直流量的基础上叠加了小均发生了变化,都在直流量的基础上叠加了小均发生了变化,都在直流量的基础上叠加了小均发生了变化,都在直流量的基础上叠加了 一个交流量,但方向始终不变。一个交流量,但方向始终不变。一个交流量,但方向始终不变。一个交流量,但方向始终不变。iCtiCtIC+集电极电流集电极电流直流分量直流分量交流分量交流分量静态分析静态分析动态分析动态分析

35、iCtic精选ppt3) 3) 若参数选取得当,输出电压可比输入电压大,若参数选取得当,输出电压可比输入电压大,若参数选取得当,输出电压可比输入电压大,若参数选取得当,输出电压可比输入电压大, 即电路具有电压放大作用。即电路具有电压放大作用。即电路具有电压放大作用。即电路具有电压放大作用。4) 4) 输出电压与输入电压在相位上相差输出电压与输入电压在相位上相差输出电压与输入电压在相位上相差输出电压与输入电压在相位上相差180,180,即即即即 共发射极电路具有反相作用。共发射极电路具有反相作用。共发射极电路具有反相作用。共发射极电路具有反相作用。uituot精选ppt实现放大的条件实现放大的条

36、件实现放大的条件实现放大的条件 1 1 1 1)晶体管必须工作在放大区。发射结正偏,集)晶体管必须工作在放大区。发射结正偏,集)晶体管必须工作在放大区。发射结正偏,集)晶体管必须工作在放大区。发射结正偏,集 电结反偏。电结反偏。电结反偏。电结反偏。2 2 2 2)正确设置静态工作点,使整个波形处于放大区。)正确设置静态工作点,使整个波形处于放大区。)正确设置静态工作点,使整个波形处于放大区。)正确设置静态工作点,使整个波形处于放大区。3 3 3 3)输入回路将变化的电压转化成变化的基极电流。)输入回路将变化的电压转化成变化的基极电流。)输入回路将变化的电压转化成变化的基极电流。)输入回路将变化

37、的电压转化成变化的基极电流。4 4 4 4)输出回路将变化的集电极电流转化成变化的)输出回路将变化的集电极电流转化成变化的)输出回路将变化的集电极电流转化成变化的)输出回路将变化的集电极电流转化成变化的 集电极电压,经电容耦合只输出交流信号。集电极电压,经电容耦合只输出交流信号。集电极电压,经电容耦合只输出交流信号。集电极电压,经电容耦合只输出交流信号。精选ppt3 3 3 3、直流通路和交流通路、直流通路和交流通路、直流通路和交流通路、直流通路和交流通路 因电容对交、直流的作用不同。在放大电路中如因电容对交、直流的作用不同。在放大电路中如因电容对交、直流的作用不同。在放大电路中如因电容对交、

38、直流的作用不同。在放大电路中如果电容的容量足够大,可以认为它对交流分量不起果电容的容量足够大,可以认为它对交流分量不起果电容的容量足够大,可以认为它对交流分量不起果电容的容量足够大,可以认为它对交流分量不起作用,即对交流短路。而对直流可以看成开路。这作用,即对交流短路。而对直流可以看成开路。这作用,即对交流短路。而对直流可以看成开路。这作用,即对交流短路。而对直流可以看成开路。这样,交直流所走的通路是不同的。样,交直流所走的通路是不同的。样,交直流所走的通路是不同的。样,交直流所走的通路是不同的。直流通路:直流通路:直流通路:直流通路:无交流信号时电流(直流电流)的通路,无交流信号时电流(直流

39、电流)的通路,无交流信号时电流(直流电流)的通路,无交流信号时电流(直流电流)的通路, 用来计算静态工作点。用来计算静态工作点。用来计算静态工作点。用来计算静态工作点。交流通路:交流通路:交流通路:交流通路:有交流信号时交流分量(变化量)的通有交流信号时交流分量(变化量)的通有交流信号时交流分量(变化量)的通有交流信号时交流分量(变化量)的通 路,用来计算电压放大倍数、输入电阻、路,用来计算电压放大倍数、输入电阻、路,用来计算电压放大倍数、输入电阻、路,用来计算电压放大倍数、输入电阻、 输出电阻等动态参数。输出电阻等动态参数。输出电阻等动态参数。输出电阻等动态参数。精选ppt+UCCRSesR

40、BRCC1C2T+RLui+uo+ + uBEuCE iCiBiE叠加定理分析电路叠加定理分析电路单单独独作作用用单单独独作作用用精选ppt例:例:例:例:画出下面放大电路的直流通路画出下面放大电路的直流通路画出下面放大电路的直流通路画出下面放大电路的直流通路直流通路直流通路直流通路用来计算静态工作点直流通路用来计算静态工作点直流通路用来计算静态工作点直流通路用来计算静态工作点QQ( IB 、 IC 、 UCE )对直流信号电容对直流信号电容C可看作开路(即将电容断开)可看作开路(即将电容断开)断开断开断开断开+UCCRSesRBRCC1C2T+RLui+uo+ + uBEuCE iCiBiE

41、+UCCRBRCT+ UBEUCE ICIB精选ppt对交流信号对交流信号对交流信号对交流信号( ( ( (有输入信号有输入信号有输入信号有输入信号u ui i时的交流分量时的交流分量时的交流分量时的交流分量) ) ) ) XC 0,C 可看作短可看作短路。忽略电源的内阻,路。忽略电源的内阻,电源的端电压恒定,直电源的端电压恒定,直流电源对交流可看作短流电源对交流可看作短路。路。+UCCRBRCC1C2RLuo+esRS+短路短路短路短路对地短路对地短路RBRCuiuoRLRSes+交流通路交流通路交流通路交流通路 用来计算电压用来计算电压用来计算电压用来计算电压放大倍数、输入放大倍数、输入放

42、大倍数、输入放大倍数、输入电阻、输出电阻电阻、输出电阻电阻、输出电阻电阻、输出电阻等动态参数。等动态参数。等动态参数。等动态参数。精选ppt第三章第三章 半导体三极管及放大电路基础半导体三极管及放大电路基础 3.2 3.2 共射极放大电路共射极放大电路 3.3 3.3 放大电路的分析方法放大电路的分析方法 3.4 3.4 放大电路工作点稳定问题放大电路工作点稳定问题 3.5 3.5 共集电极放大电路与共基极放大电路共集电极放大电路与共基极放大电路3.7 3.7 多级放大电路多级放大电路3.1 3.1 半导体三极管半导体三极管3.6 3.6 差分放大电路差分放大电路精选ppt静态:静态:静态:静

43、态:放大电路无信号输入(放大电路无信号输入(ui =0)时的工作状态。)时的工作状态。3.3.1 放大电路的静态分析放大电路的静态分析分析方法:分析方法:分析方法:分析方法:估算法、图解法。估算法、图解法。分析对象:分析对象:分析对象:分析对象:各极电压电流的直流分量。各极电压电流的直流分量。所用电路:所用电路:所用电路:所用电路:放大电路的直流通路。放大电路的直流通路。设置设置设置设置QQ点的目的:点的目的:点的目的:点的目的: 1) 1) 使放大电路不失真的放大信号;使放大电路不失真的放大信号;使放大电路不失真的放大信号;使放大电路不失真的放大信号; 2)2) 使放大电路工作在较佳的工作状

44、态,静态是动使放大电路工作在较佳的工作状态,静态是动使放大电路工作在较佳的工作状态,静态是动使放大电路工作在较佳的工作状态,静态是动 态的基础。态的基础。态的基础。态的基础。静态工作点静态工作点Q:IB、IC、UCE 。静态分析静态分析:确定放大电路的静态值。确定放大电路的静态值。3.3 共发射极放大电路的分析共发射极放大电路的分析精选ppt1、 用估算法确定静态值用估算法确定静态值1)1) 直流通路估算直流通路估算直流通路估算直流通路估算 I IB B根据电流放大作用根据电流放大作用2)2) 由直流通路估算由直流通路估算由直流通路估算由直流通路估算U UCECE、I IC C当当UBE UC

45、C时,时,+UCCRBRCT+ UBEUCE ICIB精选ppt例例例例1 1:用估算法计算静态工作点。用估算法计算静态工作点。用估算法计算静态工作点。用估算法计算静态工作点。已知:已知:UCC=12V,RC=4K ,RB=300K , =37.5。解:解:注意:注意:注意:注意:电路中电路中电路中电路中I IB B 和和和和 I IC C 的数量级不同的数量级不同的数量级不同的数量级不同+UCCRBRCT+ UBEUCE ICIB精选ppt例例例例2 2:用估算法计算图示电路的静态工作点。用估算法计算图示电路的静态工作点。用估算法计算图示电路的静态工作点。用估算法计算图示电路的静态工作点。+

46、UCC 由例由例由例由例1 1 1 1、例、例、例、例2 2 2 2可知,当电路不同时,计算可知,当电路不同时,计算可知,当电路不同时,计算可知,当电路不同时,计算静态值的静态值的静态值的静态值的公式也不同。公式也不同。公式也不同。公式也不同。由由KVL可得:可得:由由KVL可得:可得:RBRCT+ UBEUCE ICIBIERE精选ppt条件:已知条件:已知BJT的输入、输出特性曲线的输入、输出特性曲线共射极放大电路共射极放大电路 :共射极放大电路共射极放大电路1 画出直流通路:画出直流通路:2 输入回路方程:输入回路方程:VCE=VCCICRC VBE=VCCIBRb 3 输出回路方程:输

47、出回路方程:2、用图解分析法求静态工作点、用图解分析法求静态工作点Q直流通路直流通路精选ppt5 在输出特性曲线上画出直线:在输出特性曲线上画出直线: VCE=VCCICRC (直流负载线)(直流负载线)VCC/RCVCC斜率斜率IBQQICQVCEQ与曲线与曲线IBQ的交点即为的交点即为Q( ICQ 、 VCEQ )4 在输入特性曲线上画出直线:在输入特性曲线上画出直线: VBE=VCCIBRb 交点为交点为Q(IBQ ) 精选ppt3.3.2 放大电路的动态分析放大电路的动态分析动态:动态:动态:动态:放大电路有信号输入(放大电路有信号输入(放大电路有信号输入(放大电路有信号输入(u ui

48、 i 0 0 0 0)时的工作状态。)时的工作状态。)时的工作状态。)时的工作状态。分析方法:分析方法:分析方法:分析方法: 图解法,微变等效电路法。图解法,微变等效电路法。图解法,微变等效电路法。图解法,微变等效电路法。所用电路:所用电路:所用电路:所用电路: 放大电路的交流通路。放大电路的交流通路。放大电路的交流通路。放大电路的交流通路。动态分析动态分析动态分析动态分析: : : : 计算电压放大倍数计算电压放大倍数计算电压放大倍数计算电压放大倍数A Au u、输入电阻、输入电阻、输入电阻、输入电阻r ri i、输出电阻、输出电阻、输出电阻、输出电阻r ro o等。等。等。等。分析对象:分

49、析对象:分析对象:分析对象: 各极电压和电流的交流分量。各极电压和电流的交流分量。各极电压和电流的交流分量。各极电压和电流的交流分量。目的:目的:目的:目的: 找出找出找出找出A Au u、 r ri i、 r ro o与电路参数的关系,为设计与电路参数的关系,为设计与电路参数的关系,为设计与电路参数的关系,为设计 打基础。打基础。打基础。打基础。精选ppt 1、用图解法分析动态、用图解法分析动态由交流通路得纯交流负载线:由交流通路得纯交流负载线: 共射极放大电路共射极放大电路交流通路交流通路icvce+-vce= -ic (Rc /RL)交流负载线必过交流负载线必过Q点,同点,同时斜率为时斜

50、率为 Rc/RL的倒数的倒数(1) 交流通路及交流负载线交流通路及交流负载线 过过输输出出特特性性曲曲线线上上的的Q点点做做一一条条斜斜率率为为- -1/R L 直直线线,该该直直线线即即为交流负载线。为交流负载线。 RL= RLRc, 是是交流负载电阻。交流负载电阻。 交流负载线是交流负载线是有交流输入信号时有交流输入信号时Q点的运动轨迹。点的运动轨迹。 精选ppt(2) 输入交流信号时的图解分析输入交流信号时的图解分析 共射极放大电路共射极放大电路通过图解分析,可得如下结论:通过图解分析,可得如下结论: 1. 1. vo与与vi相位相反;相位相反; 2. 2. 可以测量出放大电路的电压放大

51、倍数;可以测量出放大电路的电压放大倍数; 3. 3. 可以确定最大不失真输出幅度可以确定最大不失真输出幅度。精选ppt2 2、静态工作点对波形非线性失真的影响:、静态工作点对波形非线性失真的影响:非线性失真非线性失真:由于由于BJTBJT存在非线性,使输存在非线性,使输 出信号产生的失真。出信号产生的失真。 截止失真截止失真-放大电路工作点达到了放大电路工作点达到了BJTBJT的的 截止区,截止区,而引起的非线性失真而引起的非线性失真。饱和失真饱和失真-放大电路的工作点达到了放大电路的工作点达到了BJTBJT的的 饱和区,饱和区,而引起的非线性失真而引起的非线性失真。 精选pptQuCE/Vt

52、tiB B/ AIBtiC C/mAICiB B/ AuBE/VtuBE/VUBEUCEiC C/mAuCE/VOOOOOOQicQ1Q2ibuiuo若若若若Q Q设置合适设置合适设置合适设置合适精选ppt 如果如果如果如果Q Q设置不合适,晶体管进入截止区或饱和区工设置不合适,晶体管进入截止区或饱和区工设置不合适,晶体管进入截止区或饱和区工设置不合适,晶体管进入截止区或饱和区工作,将造成作,将造成作,将造成作,将造成非线性失真非线性失真非线性失真非线性失真。若若若若Q Q设置过高,设置过高,设置过高,设置过高, 晶体管进入饱晶体管进入饱晶体管进入饱晶体管进入饱和区工作,造成和区工作,造成和区

53、工作,造成和区工作,造成饱和失真。饱和失真。饱和失真。饱和失真。Q2uo 适当减小基极适当减小基极适当减小基极适当减小基极电流可消除失真。电流可消除失真。电流可消除失真。电流可消除失真。UCEQuCE/VttiC C/mAICiC C/mAuCE/VOOOQ1注意:注意:对于对于PNPPNP管管,由于是负电源供电,失真的表现形,由于是负电源供电,失真的表现形 式,与式,与NPNNPN管管正好相反。正好相反。精选ppt若若若若Q Q设置过低,设置过低,设置过低,设置过低, 晶体管进入晶体管进入晶体管进入晶体管进入截止区工作,截止区工作,截止区工作,截止区工作,造成截止失真。造成截止失真。造成截止

54、失真。造成截止失真。 适当增加基适当增加基适当增加基适当增加基极电流可消除极电流可消除极电流可消除极电流可消除失真。失真。失真。失真。uiuotiB B/ AiB B/ AuBE/VtuBE/VUBEOOOQQuCE/VtiC C/mAuCE/VOOUCE 如果如果如果如果Q Q设置合适,设置合适,设置合适,设置合适,信号幅值过大信号幅值过大信号幅值过大信号幅值过大也可产生失真,也可产生失真,也可产生失真,也可产生失真,减小信号幅值减小信号幅值减小信号幅值减小信号幅值可消除失真。可消除失真。可消除失真。可消除失真。精选ppt2、 微变等效电路法分析动态微变等效电路法分析动态 微变等效电路:微变

55、等效电路:微变等效电路:微变等效电路: 把非线性元件晶体管所组成的放大电路等效为一个把非线性元件晶体管所组成的放大电路等效为一个线性电路。即把非线性的晶体管线性化,等效为一个线性电路。即把非线性的晶体管线性化,等效为一个线性元件。线性元件。线性化的条件:线性化的条件:线性化的条件:线性化的条件: 晶体管在小信号(微变量)情况下工作。因此,在晶体管在小信号(微变量)情况下工作。因此,在静态工作点附近小范围内的特性曲线可用直线近似代静态工作点附近小范围内的特性曲线可用直线近似代替。替。微变等效电路法:微变等效电路法:微变等效电路法:微变等效电路法: 利用放大电路的微变等效电路分析利用放大电路的微变

56、等效电路分析计算计算放大电路放大电路电电压放大倍数压放大倍数Au、输入电阻、输入电阻ri、输出电阻、输出电阻ro等。等。精选pptibicicBCEib ib晶体三极管晶体三极管微变等效电路微变等效电路ube+ +- -uce+ +- -ube+ +- -uce+ +- -(1 1) 晶体管的微变等效电路晶体管的微变等效电路晶体管的微变等效电路晶体管的微变等效电路rbeBEC 晶体管的晶体管的B、E之间之间可用可用rbe等效代替。等效代替。 晶体管的晶体管的C、E之间可用一之间可用一受控电流源受控电流源ic= ib等效代替。等效代替。精选ppt(2 2) 放大电路的微变等效电路放大电路的微变等

57、效电路放大电路的微变等效电路放大电路的微变等效电路 将交流通路中的晶将交流通路中的晶将交流通路中的晶将交流通路中的晶体管用晶体管微变等体管用晶体管微变等体管用晶体管微变等体管用晶体管微变等效电路代替即可得放效电路代替即可得放效电路代替即可得放效电路代替即可得放大电路的微变等效电大电路的微变等效电大电路的微变等效电大电路的微变等效电路。路。路。路。RBRCuiuoRL+ + +- - -RSeS+ +- -ibicBCEiiibiceSrbe ibRBRCRLEBCui+ +- -uo+ +- -+ +- -RSii交流通路交流通路交流通路交流通路微变等效电路微变等效电路微变等效电路微变等效电路

58、精选ppt 分析时假设输入为分析时假设输入为分析时假设输入为分析时假设输入为正弦交流,所以等效正弦交流,所以等效正弦交流,所以等效正弦交流,所以等效电路中的电压与电流电路中的电压与电流电路中的电压与电流电路中的电压与电流可用相量表示。可用相量表示。可用相量表示。可用相量表示。i ib bi ic ce eS Sr rbebe i ib bR RB BR RC CR RL LE EB BC Cu ui i+ + + +- - - -u uo o+ + + +- - - -+ + + +- - - -R RS Si ii ir rbebeR RB BR RC CR RL LE EB BC C+ +

59、 + +- - - -+ + + +- - - -+ + + +- - - -R RS S微变等效电路微变等效电路微变等效电路微变等效电路(2 2) 放大电路的微变等效电路放大电路的微变等效电路放大电路的微变等效电路放大电路的微变等效电路 将交流通路中的晶将交流通路中的晶将交流通路中的晶将交流通路中的晶体管用晶体管微变等体管用晶体管微变等体管用晶体管微变等体管用晶体管微变等效电路代替即可得放效电路代替即可得放效电路代替即可得放效电路代替即可得放大电路的微变等效电大电路的微变等效电大电路的微变等效电大电路的微变等效电路。路。路。路。精选ppt(3 3 3 3)电压放大倍数的计算)电压放大倍数的计

60、算)电压放大倍数的计算)电压放大倍数的计算当放大电路输出端开路当放大电路输出端开路当放大电路输出端开路当放大电路输出端开路( (未接未接未接未接R RL L) )时,时,时,时,放大倍数与静态放大倍数与静态放大倍数与静态放大倍数与静态 I IE E有关。有关。有关。有关。负载电阻愈小,放大倍数愈小。负载电阻愈小,放大倍数愈小。负载电阻愈小,放大倍数愈小。负载电阻愈小,放大倍数愈小。 式中的负号表示输出电压式中的负号表示输出电压式中的负号表示输出电压式中的负号表示输出电压 的相的相的相的相位相反。位相反。位相反。位相反。例例例例1 1 1 1:r rbebeR RB BR RC CR RL LE

61、 EB BC C+ + + +- - - -+ + + +- - - -+ + + +- - - -R RS S精选ppt(3 3 3 3)电压放大倍数的计算)电压放大倍数的计算)电压放大倍数的计算)电压放大倍数的计算rbeRBRCRLEBC+ +- -+ +- -+ +- -RSRE例例例例2 2: 由例由例由例由例1 1 1 1、例、例、例、例2 2 2 2可知,当电路不同时,计算可知,当电路不同时,计算可知,当电路不同时,计算可知,当电路不同时,计算电压放大电压放大电压放大电压放大倍数倍数倍数倍数 A Au u 的公式也不同。的公式也不同。的公式也不同。的公式也不同。要根据微变等效电路找

62、出要根据微变等效电路找出要根据微变等效电路找出要根据微变等效电路找出 u ui i与与与与i ib b的关系、的关系、的关系、的关系、 u uo o与与与与i ic c 的关系。的关系。的关系。的关系。精选ppt(4 4 4 4)放大电路输入电阻的计算)放大电路输入电阻的计算)放大电路输入电阻的计算)放大电路输入电阻的计算放大电路对信号源放大电路对信号源放大电路对信号源放大电路对信号源( ( ( (或对前级放大电路或对前级放大电路或对前级放大电路或对前级放大电路) ) ) )来说,是来说,是来说,是来说,是一个负载,可用一个电阻来等效代替。这个电阻是信一个负载,可用一个电阻来等效代替。这个电阻

63、是信一个负载,可用一个电阻来等效代替。这个电阻是信一个负载,可用一个电阻来等效代替。这个电阻是信号源的负载电阻号源的负载电阻号源的负载电阻号源的负载电阻, , , ,也就是放大电路的输入电阻。也就是放大电路的输入电阻。也就是放大电路的输入电阻。也就是放大电路的输入电阻。定义:定义:定义:定义: 输入电阻是对输入电阻是对输入电阻是对输入电阻是对交流信号而言的,交流信号而言的,交流信号而言的,交流信号而言的,是动态电阻。是动态电阻。是动态电阻。是动态电阻。+ + + +- - - -信号源信号源信号源信号源A Au u放大电路放大电路放大电路放大电路+ + + +- - - -放大放大放大放大电路

64、电路电路电路信号源信号源信号源信号源+ + + +- - - -输入电阻是表明放大电路从信号源吸取电流大输入电阻是表明放大电路从信号源吸取电流大输入电阻是表明放大电路从信号源吸取电流大输入电阻是表明放大电路从信号源吸取电流大小的参数。小的参数。小的参数。小的参数。电路的输入电阻愈大,从信号源取得的电路的输入电阻愈大,从信号源取得的电路的输入电阻愈大,从信号源取得的电路的输入电阻愈大,从信号源取得的电流愈小,因此一般总是希望得到较大的输入电阻。电流愈小,因此一般总是希望得到较大的输入电阻。电流愈小,因此一般总是希望得到较大的输入电阻。电流愈小,因此一般总是希望得到较大的输入电阻。精选ppt例例例

65、例1 1:r rbebeR RB BR RC CR RL LE EB BC C+ + + +- - - -+ + + +- - - -+ + + +- - - -R RS Sr rbebeR RB BR RC CR RL LE EB BC C+ + + +- - - -+ + + +- - - -+ + + +- - - -R RS SR RE E例例例例2 2:精选ppt (5 5) 放大电路输出电阻的计算放大电路输出电阻的计算放大电路输出电阻的计算放大电路输出电阻的计算放大电路放大电路放大电路放大电路对负载对负载对负载对负载( ( ( (或对后级放大电路或对后级放大电路或对后级放大电路或对

66、后级放大电路) ) ) )来说来说来说来说,是,是,是,是一个信号源,可以将它进行戴维宁等效,等效电一个信号源,可以将它进行戴维宁等效,等效电一个信号源,可以将它进行戴维宁等效,等效电一个信号源,可以将它进行戴维宁等效,等效电源的内阻即为放大电路的输出电阻。源的内阻即为放大电路的输出电阻。源的内阻即为放大电路的输出电阻。源的内阻即为放大电路的输出电阻。+ +_ _R RL Lr ro o+ +_ _定义:定义:定义:定义: 输出电阻是输出电阻是输出电阻是输出电阻是动态电阻,与动态电阻,与动态电阻,与动态电阻,与负载无关。负载无关。负载无关。负载无关。 输出电阻是表明放大电路带负载能力的参数。输

67、出电阻是表明放大电路带负载能力的参数。输出电阻是表明放大电路带负载能力的参数。输出电阻是表明放大电路带负载能力的参数。电路电路电路电路的输出电阻愈小,负载变化时输出电压的变化愈小,的输出电阻愈小,负载变化时输出电压的变化愈小,的输出电阻愈小,负载变化时输出电压的变化愈小,的输出电阻愈小,负载变化时输出电压的变化愈小,因此一般总是希望得到较小的输出电阻。因此一般总是希望得到较小的输出电阻。因此一般总是希望得到较小的输出电阻。因此一般总是希望得到较小的输出电阻。R RS SR RL L+ +_ _A Au u放大放大放大放大电路电路电路电路+ +_ _精选pptr rbebeR RB BR RC

68、CR RL LE EB BC C+ + + +- - - -+ + + +- - - -+ + + +- - - -R RS S共射极放大电路特点:共射极放大电路特点:共射极放大电路特点:共射极放大电路特点: 1. 1. 放大倍数高放大倍数高放大倍数高放大倍数高; ; ; ;2. 2. 输入电阻低输入电阻低输入电阻低输入电阻低; ; ; ;3. 3. 输出电阻高输出电阻高输出电阻高输出电阻高. . . .例例1:求求ro的步骤:的步骤:1) 断开断开RL,求开路电压,求开路电压2) 求短路电流求短路电流3) 求求R Ro o精选ppt分析的一般步骤:分析的一般步骤: 1 放大电路的静态分析,求

69、放大电路的静态分析,求Q(I IB 、 I IC ( I IE ) 、 V VCE ), 并求并求r rbe 2 画放大电路的小信号等效电路画放大电路的小信号等效电路3 用线性电路分析法,求解放大电路的动态性能指标用线性电路分析法,求解放大电路的动态性能指标电压放大倍数(电压增益):电压放大倍数(电压增益): 输入电阻输入电阻 R Ri输出电阻输出电阻 R Ro用小信号模型法分析共射极放大电路: 小结:精选ppt3、 分析方法总结:分析方法总结: 图解分析法图解分析法、小信号模型法小信号模型法是放大电路二种是放大电路二种基本分析方法。它们形式上独立,但实质上互相基本分析方法。它们形式上独立,但

70、实质上互相补充、互相联系。补充、互相联系。图解分析法特点:图解分析法特点: 真实反映非线性、全面反映放大电路交直工作真实反映非线性、全面反映放大电路交直工作 情况。情况。小信号模型分析法特点:小信号模型分析法特点: 分析小信号工作情况,用线性电路分析方法求分析小信号工作情况,用线性电路分析方法求解解R Ro、R Ri 、 。可分析复杂线路。可分析复杂线路。精选ppt(1)用工程估算法求)用工程估算法求Q。(2 2)当)当v vi i较小时,或较小时,或BJTBJT工作在线性区时,工作在线性区时, 用小信号模型法分析电路动态指标。用小信号模型法分析电路动态指标。(3 3)当)当v vi i较大时

71、,或较大时,或BJTBJT工作点到非线性区时,工作点到非线性区时, 用图解分析法。用图解分析法。 当求电路的最大不失真输出电压范围或当求电路的最大不失真输出电压范围或 需合理安排需合理安排Q Q时,也需用图解分析法。时,也需用图解分析法。4 4、选用分析方法的一般原则:、选用分析方法的一般原则:精选ppt第三章第三章 半导体三极管及放大电路基础半导体三极管及放大电路基础 3.1 3.1 半导体三极管半导体三极管3.2 3.2 共射极放大电路共射极放大电路 3.3 3.3 放大电路的分析方法放大电路的分析方法 3.4 3.4 放大电路工作点稳定问题放大电路工作点稳定问题 3.5 3.5 共集电极

72、放大电路与共基极放大电路共集电极放大电路与共基极放大电路3.7 3.7 多级放大电路多级放大电路3.6 3.6 差分放大电路差分放大电路精选ppt3.4 静态工作点的稳定静态工作点的稳定+UCCRSesRBRCC1C2T+RLui+uo+ + uBEuCE iCiBiE3.4.1 温度变化对静态工作点的影响温度变化对静态工作点的影响精选ppt3.4.1 温度变化对静态工作点的影响温度变化对静态工作点的影响 在固定偏置放大电路中,在固定偏置放大电路中,当温度升高时,当温度升高时,UBE 、 、 ICBO 。 上式表明,当上式表明,当UCC和和 RB一定时,一定时, IC与与 UBE、 以及以及

73、ICEO 有关有关,而这三个参数随温度而变化。,而这三个参数随温度而变化。温度升高时,温度升高时, IC将增加,使将增加,使Q点沿负载线上移。点沿负载线上移。精选pptiCuCEQ温度升高时,输温度升高时,输温度升高时,输温度升高时,输出特性曲线上移出特性曲线上移出特性曲线上移出特性曲线上移Q 固定偏置电路的工作点固定偏置电路的工作点Q点是不稳定的,为此需要点是不稳定的,为此需要改进偏置电路。当温度升高使改进偏置电路。当温度升高使 IC 增加时,能够自动增加时,能够自动减少减少IB,从而抑制,从而抑制Q点的变化,保持点的变化,保持Q点基本稳定。点基本稳定。结论:结论:结论:结论: 当温度升高时

74、,当温度升高时,当温度升高时,当温度升高时, I IC C将增将增将增将增加,使加,使加,使加,使Q Q点沿负载线上移,点沿负载线上移,点沿负载线上移,点沿负载线上移,容易使晶体管容易使晶体管容易使晶体管容易使晶体管 T T进入饱和进入饱和进入饱和进入饱和区造成饱和失真。区造成饱和失真。区造成饱和失真。区造成饱和失真。2468精选ppt3.4.2 分压式偏置电路分压式偏置电路1. 1. 稳定稳定稳定稳定QQ点的原理点的原理点的原理点的原理 基极电位基本恒定,基极电位基本恒定,不随温度变化。不随温度变化。VBRB1RCC1C2RB2CERERLI1I2IB+UCCuiuo+ICRSeS+精选pp

75、t 集电极电流基本恒定,集电极电流基本恒定,集电极电流基本恒定,集电极电流基本恒定,不随温度变化。不随温度变化。不随温度变化。不随温度变化。3.4.2 分压式偏置电路分压式偏置电路1 1、稳定、稳定、稳定、稳定QQ点的原理点的原理点的原理点的原理VBRB1RCC1C2RB2CERERLI1I2IB+UCCuiuo+ICRSeS+精选ppt在估算时一般选取:在估算时一般选取:在估算时一般选取:在估算时一般选取:I2= (5 10) IB,VB= (5 10) UBE, RB1、RB2的阻值一般为十几千欧到几十千欧。的阻值一般为十几千欧到几十千欧。参数的选择参数的选择参数的选择参数的选择VEVBR

76、B1RCC1C2RB2CERERLI1I2IB+UCCuiuo+ICRSeS+精选ppt2. 2. 静态工作点的计算静态工作点的计算静态工作点的计算静态工作点的计算估算法估算法估算法估算法: : : :VBVERB1RCC1C2RB2CERERLI1I2IB+UCCuiuo+ICRSeS+精选ppt3. 3. 动态分析动态分析动态分析动态分析 对交流:旁路电容对交流:旁路电容 CE 将将RE E 短路,短路, RE E不起不起作用,作用, Au,ri,ro与固定偏置电路相同。与固定偏置电路相同。如果去掉如果去掉CE ,Au,ri,ro ?RB1RCC1C2RB2CERERL+UCCCCuiuo

77、+RSeS+旁路电容旁路电容精选ppt 去掉去掉去掉去掉C CE E后的后的后的后的微变等效电路微变等效电路微变等效电路微变等效电路短路短路短路短路对地对地对地对地短路短路短路短路如果去掉如果去掉如果去掉如果去掉C CE E ,A Au u,r ri i,r ro o ? ?RB1RCC1C2RB2CERERL+UCCuiuo+RSeS+r rbebeR RB BR RC CR RL LE EB BC C+ + + +- - - -+ + + +- - - -+ + + +- - - -R RS SR RE E精选ppt无旁路电容无旁路电容无旁路电容无旁路电容C CE E有旁路电容有旁路电容有

78、旁路电容有旁路电容C CE EA Au减小减小减小减小ri i 提高提高提高提高r ro o不变不变不变不变分压式偏置电路分压式偏置电路精选ppt例例例例1:1: 在图示放大电路中,已知在图示放大电路中,已知UCC=12V, RC= 6k, RE1= 300, RE2= 2.7K, RB1= 60k, RB2= 20k RL= 6k ,晶体管,晶体管=50, UBE=0.6V, 试求试求: :(1) (1) 静态工作点静态工作点 IB、IC 及及 UCE;(2) (2) 画出微变等效电路;画出微变等效电路;(3) (3) 输入电阻输入电阻ri、r0及及 Au。RB1RCC1C2RB2CERE1

79、RL+UCCuiuo+RE2精选ppt【解解解解】 (1)(1)由直流通路求静态工作点。由直流通路求静态工作点。由直流通路求静态工作点。由直流通路求静态工作点。RB1RCRB2RE1+UCCRE2+UCEIEIBICVB直流通路直流通路直流通路直流通路精选ppt(2) (2) 由微变等效电路求由微变等效电路求由微变等效电路求由微变等效电路求A Au u、 ri i 、 r0 0。微变等效电路微变等效电路微变等效电路微变等效电路r rbebeR RC CR RL LE EB BC C+ + + +- - - -+ + + +- - - -+ + + +- - - -R RS SR RE1E1精选

80、ppt3.4.33.4.3基本射极放大电路与分压式射极偏置电路的比较基本射极放大电路与分压式射极偏置电路的比较 共射极放大电路共射极放大电路静态:静态:分压式射极偏置电路分压式射极偏置电路精选ppt3.4.3基本射极放大电路与分压式射极偏置电路的比较基本射极放大电路与分压式射极偏置电路的比较 基本共射极放大电路基本共射极放大电路电压增益:电压增益:RbviRcRL基本共射极放大电路基本共射极放大电路输入电阻:输入电阻:输出电阻:输出电阻:Ro = Rc 精选ppt第三章第三章 半导体三极管及放大电路基础半导体三极管及放大电路基础 3.1 3.1 半导体三极管半导体三极管3.2 3.2 共射极放

81、大电路共射极放大电路 3.3 3.3 放大电路的分析方法放大电路的分析方法 3.4 3.4 放大电路工作点稳定问题放大电路工作点稳定问题 3.5 3.5 共集电极放大电路与共基极放大电路共集电极放大电路与共基极放大电路3.7 3.7 多级放大电路多级放大电路3.6 3.6 差分放大电路差分放大电路精选ppt3.5.1 共集电极电路共集电极电路RB+UCCC1C2RE ERLui+uo+es+RS 因对交流信号而言,集电极是输入与输出回路因对交流信号而言,集电极是输入与输出回路因对交流信号而言,集电极是输入与输出回路因对交流信号而言,集电极是输入与输出回路的公共端,所以是共集电极放大电路。的公共

82、端,所以是共集电极放大电路。的公共端,所以是共集电极放大电路。的公共端,所以是共集电极放大电路。 因从发射极输出,所以又称射极输出器。因从发射极输出,所以又称射极输出器。因从发射极输出,所以又称射极输出器。因从发射极输出,所以又称射极输出器。精选ppt求求求求QQ点:点:点:点:1 1 、静态分析、静态分析、静态分析、静态分析直流通路直流通路直流通路直流通路+UCCRBRE E+UCE+UBEIE EIBICesRB+UCCC1C2RERLui+uo+RS精选ppt2 2 、 动态分析动态分析动态分析动态分析(1. 1.) 电压放大倍数电压放大倍数电压放大倍数电压放大倍数 电压放大倍数电压放大

83、倍数电压放大倍数电压放大倍数A Au u 1 1 1 1且输入输出同相,输出电压且输入输出同相,输出电压且输入输出同相,输出电压且输入输出同相,输出电压跟随输入电压,跟随输入电压,跟随输入电压,跟随输入电压,故又称电压跟随器。故又称电压跟随器。故又称电压跟随器。故又称电压跟随器。rbeRBRLEBC+ +- -+ +- -+ +- -RSRE精选ppt(2. 2.) 输入电阻输入电阻输入电阻输入电阻 射极输出器的射极输出器的射极输出器的射极输出器的输入电阻高,对输入电阻高,对输入电阻高,对输入电阻高,对前级有利。前级有利。前级有利。前级有利。 r ri i 与负载有关与负载有关与负载有关与负载

84、有关rbeRBRLEBC+ +- -+ +- -+ +- -RSRE精选ppt(3. 3. )输出电阻)输出电阻)输出电阻)输出电阻射极输出器的输射极输出器的输射极输出器的输射极输出器的输出电阻很小,带出电阻很小,带出电阻很小,带出电阻很小,带负载能力强。负载能力强。负载能力强。负载能力强。rbeRBRLEBC+ +- -+ +- -+ +- -RSRE精选ppt3、共集电极放大电路、共集电极放大电路(射极输出器射极输出器)的特点:的特点:1. 1. 电压放大倍数小于电压放大倍数小于电压放大倍数小于电压放大倍数小于1 1,约等于,约等于,约等于,约等于1;1;2. 2. 输入电阻高;输入电阻高

85、;输入电阻高;输入电阻高;3. 3. 输出电阻低;输出电阻低;输出电阻低;输出电阻低;4. 4. 输出与输入同相。输出与输入同相。输出与输入同相。输出与输入同相。精选ppt4、射极输出器的应用、射极输出器的应用主要利用它具有输入电阻高和输出电阻低的特点。主要利用它具有输入电阻高和输出电阻低的特点。主要利用它具有输入电阻高和输出电阻低的特点。主要利用它具有输入电阻高和输出电阻低的特点。 1. 1. 因输入电阻高,它常被用在多级放大电路的因输入电阻高,它常被用在多级放大电路的因输入电阻高,它常被用在多级放大电路的因输入电阻高,它常被用在多级放大电路的第一级,可以提高输入电阻,第一级,可以提高输入电

86、阻,第一级,可以提高输入电阻,第一级,可以提高输入电阻,减轻信号源负担减轻信号源负担减轻信号源负担减轻信号源负担。 2. 2. 因输出电阻低,它常被用在多级放大电路的因输出电阻低,它常被用在多级放大电路的因输出电阻低,它常被用在多级放大电路的因输出电阻低,它常被用在多级放大电路的末级,可以降低输出电阻,末级,可以降低输出电阻,末级,可以降低输出电阻,末级,可以降低输出电阻,提高带负载能力。提高带负载能力。提高带负载能力。提高带负载能力。 3. 3. 利用利用利用利用 ri i大、大、大、大、 rOO小以及小以及小以及小以及 A Au u 1 1 1 1 的特点,也可将射的特点,也可将射的特点,

87、也可将射的特点,也可将射极输出器放在放大电路的两级之间,起到阻抗匹配极输出器放在放大电路的两级之间,起到阻抗匹配极输出器放在放大电路的两级之间,起到阻抗匹配极输出器放在放大电路的两级之间,起到阻抗匹配作用,作用,作用,作用,这一级射极输出器称为缓冲级或中间隔离级。这一级射极输出器称为缓冲级或中间隔离级。这一级射极输出器称为缓冲级或中间隔离级。这一级射极输出器称为缓冲级或中间隔离级。精选ppt例例例例1:1:. 在图示放大电路中,已知在图示放大电路中,已知UCC=12V, RE= 2k, RB= 200k, RL= 2k ,晶体管,晶体管=60, UBE=0.6V, 信号源内阻信号源内阻RS=

88、100,试求试求: :(1) 静态工作点静态工作点 IB、IE 及及 UCE;(2)(2) 画出微变等效电路;画出微变等效电路;(3) Au、ri 和和 r0 。esRB+UCCC1C2RERLui+uo+RS精选ppt【解解解解】(1)(1)由直流通路求静态工作点。由直流通路求静态工作点。由直流通路求静态工作点。由直流通路求静态工作点。+UCCRBRE E+UCE+UBEIE EIBIC精选ppt(2) (2) 由微变等效电路求由微变等效电路求由微变等效电路求由微变等效电路求A Au u、 ri i 、 r0 0。rbeRBRLEBC+ +- -+ +- -+ +- -RSRE精选ppt3.

89、5.3 3.5.3 三种组态的比较三种组态的比较 P148 P148电压增益:电压增益:输入电阻:输入电阻:输出电阻:输出电阻:精选ppt第三章第三章 半导体三极管及放大电路基础半导体三极管及放大电路基础 3.1 3.1 半导体三极管半导体三极管3.2 3.2 共射极放大电路共射极放大电路 3.3 3.3 放大电路的分析方法放大电路的分析方法 3.4 3.4 放大电路工作点稳定问题放大电路工作点稳定问题 3.5 3.5 共集电极放大电路与共基极放大电路共集电极放大电路与共基极放大电路3.7 3.7 多级放大电路多级放大电路3.6 3.6 差分放大电路差分放大电路精选ppt零点漂移:零点漂移:指

90、输入信号电压为零时,输出电指输入信号电压为零时,输出电 压发生缓慢变化的现象。压发生缓慢变化的现象。uot0产生的原因产生的原因:晶体管参数随温度变化、电源电压晶体管参数随温度变化、电源电压 波动、电路元件参数的变化。波动、电路元件参数的变化。危害:危害:直接影响对输入信号测量的准确程度和直接影响对输入信号测量的准确程度和 分辨能力。分辨能力。严重时,可能淹没有效信号严重时,可能淹没有效信号 电压,无法分辨是有效信号电压还是漂电压,无法分辨是有效信号电压还是漂 移电压。移电压。精选ppt3.6 差分放大电路差分放大电路3.6.1 差分放大电路的工作情况差分放大电路的工作情况 电路结构对称,在理

91、想的情况下,两管的特性及对电路结构对称,在理想的情况下,两管的特性及对应电阻元件的参数值都相等。应电阻元件的参数值都相等。差动放大原理电路差动放大原理电路差动放大原理电路差动放大原理电路 +UCCuoui1RCRB2T1RB1RCui2RB2RB1+T2两个输入、两个输入、两个输出两个输出两管两管静态工静态工作点相同作点相同精选ppt1. 1. 零点漂移的抑制零点漂移的抑制零点漂移的抑制零点漂移的抑制uo= VC1 VC2 = 0uo= (VC1 + VC1 ) (VC2 + VC2 ) = 0静态时,静态时,ui1 = ui2 = 0当温度升高时当温度升高时ICVC (两管变化量相等)(两管

92、变化量相等) 对称差动放大电路对两管所产生的同向漂移都有对称差动放大电路对两管所产生的同向漂移都有对称差动放大电路对两管所产生的同向漂移都有对称差动放大电路对两管所产生的同向漂移都有抑制作用。抑制作用。抑制作用。抑制作用。+UCCuoui1RCRB2T1RB1RCui2RB2RB1+T2精选ppt2. 2. 有信号输入时的工作情况有信号输入时的工作情况有信号输入时的工作情况有信号输入时的工作情况1)1) 共模信号共模信号共模信号共模信号 u ui1 i1 = = u ui2i2大小相等、极性相同大小相等、极性相同大小相等、极性相同大小相等、极性相同+UCCuoui1RCRB2T1RB1RCui

93、2RB2RB1+T2共模信号共模信号 需要抑制需要抑制 差动电路抑制共模信号能力的大小,反映了它差动电路抑制共模信号能力的大小,反映了它对零点漂移的抑制水平。对零点漂移的抑制水平。精选ppt+UCCuoui1RCRB2T1RB1RCui2RB2RB1+T22. 2. 有信号输入时的工作情况有信号输入时的工作情况有信号输入时的工作情况有信号输入时的工作情况2) 2) 差模信号差模信号差模信号差模信号 u ui1 i1 = = u ui2i2大小相等、极性相反大小相等、极性相反大小相等、极性相反大小相等、极性相反差模信号差模信号 是有用信号是有用信号两管集电极电位一减一增,呈等量异向变化,两管集电

94、极电位一减一增,呈等量异向变化,uo= (VC1 VC1 )(VC2 + VC ) =2 VC1 即即对差模信号有放大能力对差模信号有放大能力对差模信号有放大能力对差模信号有放大能力。精选ppt3) 3) 比较输入比较输入比较输入比较输入 u ui1 i1 、u ui2 i2 大小和极性是任意的。大小和极性是任意的。大小和极性是任意的。大小和极性是任意的。例例1: ui1 = 10 mV, ui2 = 6 mV ui2 = 8 mV 2 mV 例例2: ui1 =20 mV, ui2 = 16 mV 可分解成可分解成: : ui1 = 18 mV + 2 mV ui2 = 18 mV 2 mV

95、 可分解成可分解成: : ui1 = 8 mV + 2 mV共模信号共模信号共模信号共模信号差模信号差模信号差模信号差模信号 放大器只放大器只放大器只放大器只 放大两个放大两个放大两个放大两个 输入信号输入信号输入信号输入信号 的差值信的差值信的差值信的差值信 号号号号差动差动差动差动 放大电路。放大电路。放大电路。放大电路。 这种输入常作为比较放大来应用,在自动控制这种输入常作为比较放大来应用,在自动控制系统中是常见的。系统中是常见的。 精选ppt 若电路完全对称,理想情况下共模放大倍数若电路完全对称,理想情况下共模放大倍数 Ac = 0 输出电压输出电压 u uo o = = A Ad d

96、 (u ui1 i1 u ui2 i2 ) = = A Ad d u uidid 若电路不完全对称,则若电路不完全对称,则 Ac 0,实际输出电压实际输出电压 u uo o = = A Ac c u uic ic + + A Ad d u uid id 即共模信号对输出有影响即共模信号对输出有影响 。精选ppt(Common Mode Rejection Ratio) 全面衡量差动放大电路放大差模信号和抑制共模全面衡量差动放大电路放大差模信号和抑制共模全面衡量差动放大电路放大差模信号和抑制共模全面衡量差动放大电路放大差模信号和抑制共模信号的能力。信号的能力。信号的能力。信号的能力。差模放大倍数

97、差模放大倍数差模放大倍数差模放大倍数共模放大倍数共模放大倍数共模放大倍数共模放大倍数 K KCMRRCMRR越大,说明差放分辨越大,说明差放分辨越大,说明差放分辨越大,说明差放分辨差模信号的能力越强,而抑制差模信号的能力越强,而抑制差模信号的能力越强,而抑制差模信号的能力越强,而抑制共模信号的能力越强。共模信号的能力越强。共模信号的能力越强。共模信号的能力越强。3. 3. 共模抑制比共模抑制比共模抑制比共模抑制比共模抑制比共模抑制比共模抑制比共模抑制比精选ppt第三章第三章 半导体三极管及放大电路基础半导体三极管及放大电路基础 3.1 3.1 半导体三极管半导体三极管3.2 3.2 共射极放大

98、电路共射极放大电路 3.3 3.3 放大电路的分析方法放大电路的分析方法 3.4 3.4 放大电路工作点稳定问题放大电路工作点稳定问题 3.5 3.5 共集电极放大电路与共基极放大电路共集电极放大电路与共基极放大电路3.7 3.7 多级放大电路多级放大电路3.6 3.6 差分放大电路差分放大电路精选ppt3.7 多级放大电路多级放大电路为获得足够大的放大倍数,为获得足够大的放大倍数, 将若干单级放大器按一定方式串接,将若干单级放大器按一定方式串接,组成多级放大器组成多级放大器第一级第一级第二级第二级第第n-1级级第第n级级输输入入输输出出耦合耦合级级3.7.1 3.7.1 多级放大器概念多级放

99、大器概念精选ppt直接耦合:直接耦合: 将放大电路的前级输出端直接将放大电路的前级输出端直接接至后级输入端。接至后级输入端。缺点:缺点:各级各级Q Q互相影响,设计互相影响,设计 调试不便,有严重漂移问题。调试不便,有严重漂移问题。优点:优点:可放大低频甚至直流信号,可放大低频甚至直流信号, 利于集成利于集成。应用:应用:交直流集成放大器交直流集成放大器。3.7.2 3.7.2 耦合方式:级与级之间的连接方式耦合方式:级与级之间的连接方式(1)(1)直接耦合直接耦合 (2) (2)阻容耦合阻容耦合 (3)(3)变压器耦合变压器耦合精选ppt 将放大电路的前级输出端将放大电路的前级输出端通过通过

100、电容电容接至后级输入端。接至后级输入端。耦合电容耦合电容缺点:缺点:只能传输交流信号,只能传输交流信号, 漂移信号和低频信漂移信号和低频信 号不能通过,不利号不能通过,不利 于集成。于集成。 优点:优点:各级各级Q Q独立,设计、独立,设计、 调试方便,体积调试方便,体积 小、成本低。小、成本低。应用:应用:交流放大器交流放大器。阻容耦合:阻容耦合:精选ppt变压器耦合变压器耦合放大电路的前级放大电路的前级输出端通过输出端通过变压器变压器接至后级输入端或接至后级输入端或负载上。负载上。优点:优点:各级各级Q Q独立,独立,设计、调试方便,能实现阻抗变换。设计、调试方便,能实现阻抗变换。缺点:缺

101、点:低频特性差,不能放大缓变信号,笨重,低频特性差,不能放大缓变信号,笨重, 不利于集成不利于集成。 应用:应用:分立器件功率放大电路。分立器件功率放大电路。变压器变压器变压器变压器精选ppt四、四、 电路分析:电路分析:一、静态分析:(以阻容耦合为例)一、静态分析:(以阻容耦合为例)各级各级Q Q单独求解(方法同前)单独求解(方法同前)二、动态分析:二、动态分析: 一个一个n n级多级放大电路的交流等效电路:级多级放大电路的交流等效电路:注意注意R Ri =R=Ri1R Ro =R=Ron精选ppt习习 题题*3.1.1测得某放大电路中BJT的三个电极A、B、C的对地电位分别为VA= 9V,

102、VB= 6V,VC= 6.2V,试分析A、B、C中哪个是基极b、发射极e、集电极c,并说明此BJT是NPN管还是PNP管。3.1.2某放大电路中三极管三个电极的电流如图SK_01所示。已测出IA=1.5mA,IB=0.03mA,IC= 1.53mA,试分析A、B、C中哪个是基极、发射极?该管的b为多大?精选ppt习习 题题3.1.3有两个BJT,其中一个管子的b=150,ICED=200A,另一个管子的b=50,ICED=10A,其他参数一样,你选择哪个管子?为什么?*3.1.4某BJT的极限参数ICM=100mA,PCM=150mW,V(BR)CEO=30V,若它的工作电压VCE=10V,则

103、Ic不得超过多大?若工作电流Ic=1mA,则工作电压的极限值应为多少?精选ppt习习 题题*3.2.1试分析图LX_01所示各电路对正弦交流信号有无放大作用,并简述理由(设各电容的容抗可忽略)。精选ppt习习 题题*3.2.1试分析图LX_01所示各电路对正弦交流信号有无放大作用,并简述理由(设各电容的容抗可忽略)。精选ppt习习 题题*3. 2. 2.电路如图LX_02所示,设BJT的b=80,VBE=0.6V,ICED、VCES可忽略不计,试分析当开头S分别接通A、B、 C三个位置时,BJT各工作在其输出特性曲线的哪个区域,并求出相应的集电极电流Ic。C精选ppt习习 题题*3.3.1BJ

104、T的输出特性如图LX_01所示。求该器件的值精选ppt习习 题题*3.3. 2 测量某硅BJT各电极对地的电压值如下,试判别管子工作在什么区域? (a)VC=6V VB=0.7V VE=0V (b)VC=6V VB=2V VE=1.3V (c)VC=6V VB=6V VE=5.4V (d)VC=6V VB=4V VE=3.6V(e)VC=3.6V VB=4V VE=3.4V精选ppt习习 题题3.3.5图中画出了某固定偏流放大电路中BJT的输出特性及交、直流负载线,试求:(1)电源电压VCC,静态电流IB、IC和管压降VCE的值;(2)电阻Rb、Rc的值;(3)输出电压的最大不失真幅度;(4)

105、要使该电路能不失真地放大,基极正弦电流的最大幅值是多少?精选ppt习习 题题*3.4.1试画出图LT_01(a),(b),(c),(d)各放大电路的H参数小信号等效电路。 精选ppt习习 题题*3.4.1试画出图LT_01(a),(b),(c),(d)各放大电路的H参数小信号等效电路。 精选ppt习习 题题3.4.2单管放大电路如图LX_01所示,已知BJT的电流放大系数=50。 (1)估算Q点;(2)画出简化H参数小信号等效电路;(3)估算BJT的输入电阻rbe;(4)如输出端接入4K 的电阻负载,计算电压放大倍数 精选ppt习习 题题*3.4.4电路如图LX_02所示,已知BJT的=100

106、,VBE=0.7V。 (1)若估算该电路的Q点;(2)画出简化的H参数小信号等效电路;(3)求该电路的电压增益 ,输入电阻Ri、输出电阻Ro;(4)若vo中的交流成分出现图题所示3.4.4b的失真现象,问是截止失真还是饱和失真?为消除此失真,应调整电路中的哪个元件?如何调整? 精选ppt习习 题题3.4.5在图LX_03所示电路中,设电容C1、C2、C3对交流信号可视为短路。 (1)写出静态电流Ic及电压VCE的表达式;(2)写出电压增益 、输入电阻Ri和输出电阻Ro的表达式;(3)若将电容C3开路,对电路将会产生什么影响?精选ppt习习 题题*3.5.4电路如图LX01所示,设=100,试求

107、: (1)Q点;(2)电压增益 ;(3)输入电阻Ri;(4)输出电阻Ro1和Ro2。精选ppt1. 试分析下列问题:试分析下列问题: 共射极放大电路共射极放大电路(1)增大)增大Rc时,负载线将如时,负载线将如何变化?何变化?Q点怎样变化?点怎样变化?(2)增大)增大Rb时,负载线将如时,负载线将如何变化?何变化?Q点怎样变化?点怎样变化?(3)减小)减小VCC时,负载线将时,负载线将如何变化?如何变化?Q点怎样变化?点怎样变化?(4)减小)减小RL时,负载线将如时,负载线将如何变化?何变化?Q点怎样变化?点怎样变化?精选ppt 共射极放大电路共射极放大电路4.3.1 2. 放大电路如图所示。当测得放大电路如图所示。当测得BJT的的VCE 接近接近VCC=的值时,的值时,问管子处于什么工作状态?可问管子处于什么工作状态?可能的故障原因有哪些?能的故障原因有哪些?截止状态截止状态答:答:故障原因可能有:故障原因可能有: Rb支路可能开路,支路可能开路,IB=0, IC=0, VCE= VCC - IC Rc= VCC 。 C1可能短路,可能短路, VBE=0, IB=0, IC=0, VCE= VCC - IC Rc= VCC 。end精选ppt

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 资格认证/考试 > 自考

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号