模拟电子技术基础:第10讲 多级放大电路的耦合方式及分析方法

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1、第十讲第十讲 多级放大电路的耦合多级放大电路的耦合方式及分析方法方式及分析方法一、多级放大电路的耦合方式二、多级放大电路的动态分析一、耦合方式 当单级放大电路不能满足多方面的性能要求当单级放大电路不能满足多方面的性能要求(如(如Au104、Ri=2M、 Ro=100)时,应考时,应考虑采用多级放大电路。组成多级放大电路时首虑采用多级放大电路。组成多级放大电路时首先应考虑如何先应考虑如何“连接连接”几个单级放大电路,耦几个单级放大电路,耦合方式即连接方式。合方式即连接方式。 常见耦合方式有:直接耦合、阻容耦合、变常见耦合方式有:直接耦合、阻容耦合、变压器耦合、光电耦合等。压器耦合、光电耦合等。对

2、耦合电路要求:对耦合电路要求:要求要求动态动态: 传送信号传送信号减少压降损失减少压降损失 耦合电路:耦合电路:静态:静态:保证保证各级各级Q点点设置设置波形不失真波形不失真1. 直接耦合直接耦合既是第一级的集电极电阻,既是第一级的集电极电阻,又是第二级的基极电阻又是第二级的基极电阻 能够放大变化缓慢的能够放大变化缓慢的信号,便于集成化,信号,便于集成化, Q点相互影响,点相互影响,存在零点存在零点漂移现象。漂移现象。 当输入信号为零时,前级由温度变化所引起的电流、当输入信号为零时,前级由温度变化所引起的电流、电位的变化会逐级放大。电位的变化会逐级放大。输入为零,输出输入为零,输出产生变化的现

3、象产生变化的现象称为零点漂移称为零点漂移第二级第二级第一级第一级如何设置合适的静态工作点?如何设置合适的静态工作点?Q1合适吗?合适吗?对哪些动态参对哪些动态参数产生影响?数产生影响? 用什么元件取代用什么元件取代Re既可设置合适的既可设置合适的Q点,又可使第点,又可使第二级放大倍数不至于下降太大?二级放大倍数不至于下降太大?若要若要UCEQ5V,则应怎么办?用多个二极管吗?则应怎么办?用多个二极管吗?二极管导通电压二极管导通电压UD?动态电阻动态电阻rd?Re如何设置合适的静态工作点?如何设置合适的静态工作点? UCEQ1太小太小加加Re(Au2数值数值)改用改用D若要若要UCEQ1大,大,

4、则改用则改用DZ。稳压管稳压管伏安特性伏安特性小功率管多为小功率管多为5mA由由最大功耗得出最大功耗得出必要性?必要性?rzu /i,小功率管多为几欧至二十几欧。小功率管多为几欧至二十几欧。NPN型管和型管和PNP型管混合使用型管混合使用问题的提出:问题的提出: 在用在用NPN型管组成型管组成N级级共射放大电路,由于共射放大电路,由于UCQi UBQi,所以,所以 UCQi UCQ(i-1)(i=1N),),以致于后级集电极电位以致于后级集电极电位接近电源电压,接近电源电压,Q点不合点不合适。适。UCQ1 ( UBQ2 ) UBQ1UCQ2 UCQ1 直接耦合放大电路的直接耦合放大电路的优点优

5、点: 电路中无电容,便于集成化。电路中无电容,便于集成化。 可放大缓慢变化的信号。可放大缓慢变化的信号。缺点缺点:各级放大器静态工作点相互影响。各级放大器静态工作点相互影响。输出温度漂移严重。输出温度漂移严重。2.2.阻容耦合阻容耦合优点:优点:Q点相互独立点相互独立,温度漂移小。,温度漂移小。缺点:不能放大变化缓慢的信号,低频特性差,不缺点:不能放大变化缓慢的信号,低频特性差,不能集成化。能集成化。共射电路共射电路共集电路共集电路有有零点漂移吗零点漂移吗? 利用电容连接信号利用电容连接信号源与放大电路、放大源与放大电路、放大电路的前后级、放大电路的前后级、放大电路与负载,为阻容电路与负载,为

6、阻容耦合。耦合。3.3.变压器耦合变压器耦合从变压器原从变压器原边看到的等边看到的等效电阻效电阻 可能是实际的负载,也可能是实际的负载,也可能是下级放大电路可能是下级放大电路 理想变压器情理想变压器情况下,负载上获况下,负载上获得的功率等于原得的功率等于原边消耗的功率。边消耗的功率。4.4.光电耦合光电耦合光电耦合器及其传输特性4.4.光电耦合光电耦合光电耦合器放大电路二、多级放大电路的动态分析二、多级放大电路的动态分析1.1.电压放大倍数电压放大倍数2. 输入电阻输入电阻3. 输出电阻输出电阻 对电压放大电路的要求:对电压放大电路的要求:Ri大,大, Ro小,小,Au的数值的数值大,最大不失真输出电压大。大,最大不失真输出电压大。注意:在算前级放大倍数时,要把后级的输入阻抗作为注意:在算前级放大倍数时,要把后级的输入阻抗作为前级的负载!前级的负载!分析举例分析举例讨论讨论放大电路的选用放大电路的选用按下列要求组成两级放大电路:按下列要求组成两级放大电路: Ri12k,Au 的数值的数值3000; Ri100200k,Au的数值的数值150;共射、共射;共射、共射;共集、共射共集、共射清华大学 华成英

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