第二章放大电路的基本原理和分析方法课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《第二章放大电路的基本原理和分析方法课件.ppt》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 第二 放大 电路 基本原理 分析 方法 课件
- 资源描述:
-
1、知识点概述知识点概述1、掌握放大的基本概念2、掌握放大电路主要技术指标的含义。3、掌握放大电路静态与动态,直流通路与交流通路的概念4、掌握用简化的h参数等效电路分析放大电路的Au、Ri、Ro的方法,以及rbe的估算公式。5、掌握两种单管共射放大电路的工作原理,静态工作点Q以及Au、Ri、Ro的估算方法。6、掌握放大电路三种基本组态的工作原理和特点。7、理解用图解法分析放大电路的静态和动态工作情况。8、理解温度变化对三极管参数的影响。9、理解直接耦合放大电路的零点、漂移现象。10、了解多级放大电路的阻容耦合和变压器耦合的特点。11、了解多级放大电路的电压放大倍数和输入电阻、输出电阻的估算方法。2
2、.1放大的概念放大的概念本质:本质:实现能量的控制。实现能量的控制。在放大电路中提供一个能源,由能量较小的输入在放大电路中提供一个能源,由能量较小的输入信号控制这个能源,使之输出较大的能量,然后推动信号控制这个能源,使之输出较大的能量,然后推动负载。负载。小能量对大能量的控制作用称为小能量对大能量的控制作用称为放大作用放大作用。放大的对象是放大的对象是变化量。变化量。元件:元件:双极型三极管和场效应管。双极型三极管和场效应管。2.2单管共发射极放大电路单管共发射极放大电路2.2.1单管共发射极放大电路的组成单管共发射极放大电路的组成图图 2.2.1单管共射放大电路单管共射放大电路的原理电路的原
3、理电路VT:NPN 型三极管,为放大元件;型三极管,为放大元件;VCC:为输出信号提供能量;为输出信号提供能量;RC:当当 iC 通过通过 Rc,将,将电流的变化转化为集电极电流的变化转化为集电极电压的变化,传送到电路电压的变化,传送到电路的输出端;的输出端;VBB 、Rb:为发射结提为发射结提供正向偏置电压,提供静供正向偏置电压,提供静态基极电流态基极电流( (静态基流静态基流) )。2.2.2单管共发射极放大电路的单管共发射极放大电路的工作原理工作原理一、放大作用:一、放大作用:图图 2.2.1单管共射放大电路单管共射放大电路的原理电路的原理电路 )( )(CCCEOBCBBERiuuii
4、iuu 实实现现了了放放大大作作用用。 Ouu 二、组成放大电路的原则:二、组成放大电路的原则:1. 外加直流电源的外加直流电源的极性必须使发射结正偏,极性必须使发射结正偏,集电结反偏。则有:集电结反偏。则有:BCii 2. 输入回路的接法应使输入电压输入回路的接法应使输入电压 u 能够传送到三能够传送到三极管的基极回路,使基极电流产生相应的变化量极管的基极回路,使基极电流产生相应的变化量 iB。3. 输出回路的接法应使变化量输出回路的接法应使变化量 iC 能够转化为变化能够转化为变化量量 uCE,并传送到放大电路的输出端。,并传送到放大电路的输出端。三、原理电路的缺点:三、原理电路的缺点:1
5、. 双电源供电;双电源供电; 2. uI、uO 不共地。不共地。四、单管共射放大电路四、单管共射放大电路图图 2.2.2单管共射放大电路单管共射放大电路C1 、C2 :为隔直电容或耦合电容;为隔直电容或耦合电容; RL:为负载电阻。为负载电阻。该电路也称该电路也称阻容耦合阻容耦合单管共射放大电路。单管共射放大电路。2.3放大电路的主要技术指标放大电路的主要技术指标图图 2.3.1放大电路技术指标测试示意图放大电路技术指标测试示意图一、放大倍数一、放大倍数) )( (uA 电压放大倍数ioUUAu ) )( (iA 电流放大倍数ioIIAi 二、最大输出幅度二、最大输出幅度在输出波形没有明显失真
6、情况下放大电路能够提供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给负载的最大输出电压( (或最大输出电流或最大输出电流) )可用峰可用峰-峰值表峰值表示,或有效值表示示,或有效值表示( (Uom 、Iom) )。三、非线性失真系数三、非线性失真系数 D四、输入电阻四、输入电阻 Ri所有谐波总量与基波成分之比,即所有谐波总量与基波成分之比,即12322UUUD 从放大电路输入端看进去的等从放大电路输入端看进去的等效电阻。效电阻。iiiIUR 五、输出电阻五、输出电阻 Ro从放大电路输出端看进去的等效电阻。从放大电路输出端看进去的等效电阻。测量测量 Ro: LS0oooRUI
7、UR输入端正弦电压输入端正弦电压 ,分别测量空载和输出端接负载,分别测量空载和输出端接负载 RL 的输出电压的输出电压 、 。oU iUoULooo)1(RUUR 输出电阻愈小,带载能力愈强。输出电阻愈小,带载能力愈强。LoLooRRRUU Aum六、通频带六、通频带BWm21uA七、最大输出功率与效率七、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。用符号输出不产生明显失真的最大输出功率。用符号 Pom表示。表示。VomPP :效率:效率PV:直流电源消耗的功率:直流电源消耗的功率fL fHfL:下限频率:下限频率fH:上限频率:上限频率图图 2.3.2图图 2.4.1( (b) )
8、2.4放大电路的基本分析方法放大电路的基本分析方法基本分析方法两种基本分析方法两种图解法图解法微变等效电路法微变等效电路法2.4.1直流通路与交流通路直流通路与交流通路图图 2.2.2( (b) )图图 2.4.1( (a) )2.4.2静态工作点的近似计算静态工作点的近似计算bceIBQICQ UCEQ图图 2.4.1( (a) )bBEQCCBQRUVI 硅管硅管 UBEQ = (0.6 0.8) V锗管锗管 UBEQ = (0.1 0.2) VICQ IBQUCEQ = VCC ICQ RC【例例】图示单管共射放大电路中,图示单管共射放大电路中,VCC = 12 V,Rc = 3 k ,
9、Rb = 280 k ,NPN 硅管的硅管的 = 50,试估算静,试估算静态工作点。态工作点。图图 2.4.3( (a) )解:解:设设 UBEQ = 0.7 VA 40mA )2807.012(bBEQCCBQ RUVIICQ IBQ = (50 0.04) mA = 2 mAUCEQ = VCC ICQ Rc = (12 2 3)V = 6 V2.4.3图解法图解法在三极管的输入、输出特性曲线上直接用作图的方在三极管的输入、输出特性曲线上直接用作图的方法求解放大电路的工作情况。法求解放大电路的工作情况。一、图解法的过程一、图解法的过程( (一一) )图解分析静态图解分析静态1. 先用估算的
10、方法计算输入回路先用估算的方法计算输入回路 IBQ、 UBEQ。2. 用图解法确定输出回路静态值用图解法确定输出回路静态值方法:方法:根据根据 uCE = VCC iCRc 式确定两个特殊点式确定两个特殊点cCCCCECCCEC 0 0 RViuVui 时,时,当当时,时,当当输出回路输出回路输出特性输出特性CCCCCECCCEC0 0 RViuVui ,直流负载线直流负载线Q图图 2.4.2由静态工作点由静态工作点 Q 确 定 的确 定 的 IC Q、UCEQ 为静态值。为静态值。图图 2.4.3( (a) )【例例】图示单管共射放大电路及特性曲线中,已知图示单管共射放大电路及特性曲线中,已
11、知 Rb = 280 k ,Rc = 3 k ,集电极直流电源,集电极直流电源 VCC = 12 V,试用图解法确定静态工作点。试用图解法确定静态工作点。解:解:首先估算首先估算 IBQA 40mA)2807 . 012(bBEQCCBQ RUVI做直流负载线,确定做直流负载线,确定 Q 点点根据根据 UCEQ = VCC ICQ RciC = 0,uCE = 12 V ;uCE = 0,iC = 4 mA .0iB = 0 A20 A40 A60 A80 A134224681012MQIBQ = 40 A ,ICQ = 2 mA,UCEQ = 6 V.uCE /V由由 Q 点确定静态值为:点
12、确定静态值为:iC /mA图图 2.4.3( (b) )( (二二) ) 图解分析动态图解分析动态1. 交流通路的输出回路交流通路的输出回路图图 2.4.4 输出通路的外电路是输出通路的外电路是 Rc 和和 RL 的并联。的并联。2. 交流负载线交流负载线交流负载线交流负载线交流负载线斜率为:交流负载线斜率为:LCLL/ 1RRRR ,其中,其中OIBiC / mAuCE /VQ图图 2.4.5( (b) )3. 动态工作情况图解分析动态工作情况图解分析图图 2.4.5( (a) )输入回路工作情况输入回路工作情况0.680.72 uBE iBtQ000.7t6040200uBE/ViB /
13、AuBE/ViBUBE交流负载线交流负载线直流负载线直流负载线4.57.5 uCE912t0ICQiC / mA0IB = 4 0 A2060804Q260uCE/ViC / mA0tuCE/VUCEQ iC图图 2.4.5( (b) )输出回路工作输出回路工作情况分析情况分析4. 电压放大倍数电压放大倍数BECEIOuuuuAu 图图 2.4.3( (a) )【例例】用图解法求图示电路电压放大倍数。输入、输用图解法求图示电路电压放大倍数。输入、输出特性曲线如右图,出特性曲线如右图,RL = 3 k 。 uCE = (4.5 7.5) V = 3 V uBE = (0.72 0.68) V =
14、 0.04 V解:解:求求 确定交流负载线确定交流负载线LR k 5 . 1/LCLRRR取取 iB = (60 20) A = 40 A则输入、输出特性曲线上有则输入、输出特性曲线上有7504. 03BECE uuAu单管共射放大电路单管共射放大电路当输入正弦波当输入正弦波 uI 时,时,放大电路中相应的放大电路中相应的 uBE、iB、iC、uCE、uO 波形。波形。图图 2.4.6单管共射放大电路的单管共射放大电路的电压电流波形电压电流波形 二、图解法的应用二、图解法的应用( (一一) )用图解法分析非线性失真用图解法分析非线性失真1. 静态工作点静态工作点过低,引起过低,引起 iB、iC
15、、uCE 的波形失真的波形失真ibui结论:结论:iB 波形失真波形失真OQOttOuBE/ViB / AuBE/ViB / AIBQ 截止失真截止失真iC 、 uCE ( (uo ) )波形失真波形失真NPN 管截止失真时管截止失真时的输出的输出 uo 波形。波形。uo = uceOiCtOOQ tuCE/VuCE/ViC / mAICQUCEQOIB = 0QtOO NPN 管管 uo波形波形tiCuCE/VuCE/ViC / mAuo = uceib( (不失真不失真) )ICQUCEQ2. Q 点过高,引起点过高,引起 iC、uCE的波形失真的波形失真饱和失真饱和失真( (二二) )用
16、图解法估算最大输出幅度用图解法估算最大输出幅度OiB = 0QuCE/ViC / mAACBDE交流负载线交流负载线 输出波形没有输出波形没有明显失真时能够输明显失真时能够输出最大电压。即输出最大电压。即输出特性的出特性的 A、B 所所限定的范围。限定的范围。22omDECDU Q 尽量设在线段尽量设在线段 AB 的中点。则的中点。则 AQ = QB,CD = DE( (三三) )用图解法分析电路参数对静态工作点的影响用图解法分析电路参数对静态工作点的影响1. 改变改变 Rb,保持,保持VCC ,Rc , 不变;不变;OIBiCuCE Q1Rb 增大,增大,Rb 减小,减小,Q 点下移;点下移
17、;Q 点上移;点上移;Q2OIBiCuCE Q1Q32. 改变改变 VCC,保持,保持 Rb,Rc , 不变;不变; 升高升高 VCC,直流负载线平,直流负载线平行右移,动态工作范围增大,行右移,动态工作范围增大,但管子的动态功耗也增大。但管子的动态功耗也增大。Q2图图 2.4.9( (a) )图图 2.4.9( (b) )3. 改变改变 Rc,保持,保持 Rb,VCC , 不变;不变;4. 改变改变 ,保持保持 Rb,Rc ,VCC 不变;不变;增大增大 Rc ,直流负载,直流负载线斜率改变,则线斜率改变,则 Q 点向点向饱和区移近。饱和区移近。OIBiCuCE Q1Q2OIBiCuCE Q
18、1Q2增大增大 ,IC Q 增大,增大,UCEQ 减小,则减小,则 Q 点移近饱点移近饱和区。和区。图图 2.4.9 ( (c) )图图 2.4.9 ( (d) )图解法小结图解法小结1. 能够形象地显示静态工作点的位置与非线性能够形象地显示静态工作点的位置与非线性失真的关系;失真的关系;2. 方便估算最大输出幅值的数值;方便估算最大输出幅值的数值;3. 可直观表示电路参数对静态工作点的影响;可直观表示电路参数对静态工作点的影响;4. 有利于对静态工作点有利于对静态工作点 Q 的检测等。的检测等。2.4.4微变等效电路法微变等效电路法 晶体管在小信号晶体管在小信号( (微变量微变量) )情况下
19、工作时,可以在静情况下工作时,可以在静态工作点附近的小范围内态工作点附近的小范围内用直线段近似地代替三极管的用直线段近似地代替三极管的特性曲线特性曲线,三极管就可以,三极管就可以等效为一个线性元件等效为一个线性元件。这样就。这样就可以将非线性元件晶体管所组成的放大电路等效为一个可以将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。线性电路。微变等效条件微变等效条件研究的对象仅仅是研究的对象仅仅是变化量变化量信号的信号的变化范围很小变化范围很小一、简化的一、简化的 h 参数微变等效电路参数微变等效电路( (一一) ) 三极管的微变等效电路三极管的微变等效电路 iB uBE 晶体管的输入特性曲
20、线晶体管的输入特性曲线 常数常数 CEBBEbeUiurrbe :晶体管的输入电阻。:晶体管的输入电阻。 在小信号的条件下,在小信号的条件下,rbe是一常是一常数。晶体管的输入电路可用数。晶体管的输入电路可用 rbe 等效等效代替。代替。1. 输入电路输入电路Q 点附近的工作段点附近的工作段近似地看成直线近似地看成直线 可认为可认为 uBE 与与 iB 成正比成正比QOiB uBE 图图 2.4.10( (a) )2. 输出电路输出电路假设在假设在 Q 点附近特性曲线基本上是水平的点附近特性曲线基本上是水平的( ( iC 与与 uCE无关无关) ),数量关系上,数量关系上, iC 比比 iB
21、大大 倍;倍; iB iB从三极管输出端看,从三极管输出端看,可以用可以用 iB 恒流源代恒流源代替三极管;替三极管;该恒流源为受控源;该恒流源为受控源;为为 iB 对对 iC 的控制。的控制。uCE QiC O图图 2.4.10( (b) )3. 三极管的简化参数等效电路三极管的简化参数等效电路注意:注意:这里忽略了这里忽略了 uCE 对对 iC与输出特性的影响,在与输出特性的影响,在大多数情况下,简化的微变等效电路对于工程计算来说大多数情况下,简化的微变等效电路对于工程计算来说误差很小。误差很小。图图 2.4.11三极管的简化三极管的简化 h 参数等效电路参数等效电路cbe + uBE +
22、 uCE iC iBebcrbe iB+ uBE + uCE iC iB4. 电压放大倍数电压放大倍数 Au;输入电阻输入电阻 Ri、输出电阻、输出电阻 ROC1RcRb+VCCC2RL+VT+ iUOUbebirIU 而而bLco IRIU io UUAu beLio rRUUAu 所以所以)/(LcLRRR Ri = rbe / Rb ,Ro = RcoUrbe ebcRcRLRbbIcIbI + + iU图图 2.4.12单管共射放大电路的等效电路单管共射放大电路的等效电路( (二二) ) rbe 的近似估算公式的近似估算公式rbb :基区体电阻。基区体电阻。re b :基射之间结电阻。
23、基射之间结电阻。欧姆,可忽略。欧姆,可忽略。只有几只有几:发射区体电阻,一般:发射区体电阻,一般 er EQEQbe26IIUrT EQbbBBEbe26)1(ddIriur 低频、小功率管低频、小功率管 rbb 约为约为 300 。UT :温度电压当量。:温度电压当量。c beiBiCiEbb rbe rer e b 图图 2.4.13电流放大倍数与电压放大倍数之间关系电流放大倍数与电压放大倍数之间关系讨论讨论1. 当当 IEQ 一定时,一定时, 愈大则愈大则 rbe 也愈大,选用也愈大,选用 值值较大的三极管其较大的三极管其 Au 并不能按比例地提高;并不能按比例地提高;EQbeL26)1
24、(300beIrrRAu 因:因:2. 当当 值一定时,值一定时,IEQ 愈大则愈大则 rbe 愈小,可以得到较愈小,可以得到较大的大的 Au ,这种方法比较有效。,这种方法比较有效。 ( (三三) ) 等效电路法的步骤等效电路法的步骤( (归纳归纳) )1. 首先利用图解法或近似估算法确定放大电路首先利用图解法或近似估算法确定放大电路的静态工作点的静态工作点 Q 。2. 求出静态工作点处的微变等效电路参数求出静态工作点处的微变等效电路参数 和和 rbe 。3. 画出放大电路的微变等效电路。可先画出三画出放大电路的微变等效电路。可先画出三极管的等效电路,然后画出放大电路其余部分的交极管的等效电
25、路,然后画出放大电路其余部分的交流通路。流通路。4. 列出电路方程并求解。列出电路方程并求解。二、二、 微变等效电路法的应用微变等效电路法的应用uA . 1 计计算算电电压压放放大大倍倍数数例:接有发射极电阻的单管放大电路,计算电压放例:接有发射极电阻的单管放大电路,计算电压放大倍数和输入、输出电阻。大倍数和输入、输出电阻。C1RcRb+VCCC2RL+VT+ iUOURerbe bcRcRLRboUbIcIbI + ReeIe+ iU图图 2.4.14接有发射极电阻的放大电路接有发射极电阻的放大电路rbe bcRcRLRboUbIcIbI + ReeIe+ iU根据微变等效电路列方程根据微变
展开阅读全文