电路与模拟电子技术原理第7章1晶体管放大课件.ppt
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- 电路 模拟 电子技术 原理 晶体管 放大 课件
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1、电路与模拟电子技术电路与模拟电子技术原理原理第七章基本放大电路20:06:181第7章 基本放大电路p7.1 放大电路概述p7.2 晶体管放大电路p7.3 场效应管放大电路p7.4 功率放大电路p7.5 多级放大电路20:06:1927.1 放大电路概述p放大器(Amplifier)的功能xo=Axi nA称为放大器的放大倍数(Gain);20:06:193放大电路概述(续)p放大电路是放大电信号的放大器,其输入信号和输出信号都只能用电信号表示n因为不论是要输入电信号还是要输出电信号,都需要两个端子,所以放大电路需要四个端子 n输出电压放大输入电压(uo=Auuui)n输出电流放大输入电流(i
2、o=Aiiii)n输出电压放大输入电流(uo=Auiui)n输出电流放大输入电压(ii=Aiuui)20:06:1947.1 放大电路概述p7.1.1 放大电路的功能与参数p7.1.2 放大电路的基本结构 20:06:1957.1.1 放大电路的功能与参数p放大电路的功能可以用受控源来表示p放大电路对信号源来说相当于负载,对负载来说相当于信号源。20:06:1967.1.1 放大电路的功能与参数p1放大电路的放大特性:放大倍数p2放大电路对信号源的影响:输入电阻p3放大电路对负载的影响:输出电阻p4放大电路的频率特性p5最大输出功率Pomax与效率 p6放大电路的传输特性20:06:1971放
3、大电路的放大特性:放大倍数p傅立叶分析理论指出,无论多么复杂的信号,都可以分解为无限多个正弦信号的叠加。n对于线性放大电路,如果已知放大电路对于任意频率的正弦信号的放大倍数,就可以知道放大电路对于任意信号的放大倍数,n所以分析放大电路对于任意信号的放大倍数的问题,就转换为了放大电路对于正弦信号,即交流信号放大倍数的分析。20:06:198放大倍数(续)p交流信号可以用相量表示p电压放大倍数p电流放大倍数p功率放大倍数 iouUUAioiIIAiuioioiopAAIIUUPPA20:06:199放大倍数(续)p用分贝(dB)来表示放大倍数,称为增益p电压增益p电流增益p功率增益 iouuUUA
4、dBAlg20lg20)(ioiiIIAdBAlg20lg20)()10lg10lgoppiPA dBAP20:06:2010放大倍数(续)p由于放大电路的输入端口上的电压ui和电流ii不能完全等于理想值us和电流is,所以有时还需要考虑放大器输出电压uo对信号源电压us的放大倍数 sousUUA20:06:20112放大电路对信号源的影响:输入电阻p放大电路对信号源来说相当于负载p用输入电阻表示放大器对信号源输出信号(电压和电流)的影响20:06:2012放大电路对信号源的影响:输入电阻(续)p输入电阻是从放大器输入端看进去的等效电阻,它表明了放大器对信号源实际输出的影响,用Ri表示。p在关
5、联参考方向(ii从ui的正端流入、负端流出)的前提下iiiIUR20:06:2013放大电路对信号源的影响:输入电阻(续)p无法实现既不影响ui,又不影响ii,那么只要尽可能稳定对放大器而言最重要的信号就可以了。n如放大器的控制信号是ui,就要尽可能稳定ui;n如放大器的控制信号是ii,就要尽可能稳定ii。p电压控制型放大器的Ri越大越好;p电流控制型放大器的Ri越小越好。p如果放大电路要求输入最大功率,则应该使Ri=Rs,这被称为阻抗匹配。20:06:20143放大电路对负载的影响:输出电阻p放大电路对负载来说相当于信号源p用输出电阻表示放大电路对负载(电压和电流)的影响 20:06:201
6、5放大电路对负载的影响:输出电阻(续)p输出电阻是为当输入信号为零时,从放大器输出端看进去的等效电阻,它表明了放大器向负载输出电压或电流的能力。n对于电压控制型放大器n对于电流控制型放大器0iUoooIUR0iIoooIUR20:06:20164放大电路的频率特性p由于电抗元件对信号的影响表现为电抗,而电抗值与信号频率有关,所以放大电路的放大倍数也必然与输入信号的频率有关。p对于不同频率的输入信号,放大电路的放大倍数也不同p电抗的存在将导致输出信号与输入信号之间产生相移,而且相移的大小随输入信号频率的不同而不同。20:06:2017放大电路的频率特性(续)(1)下限频率(低频截止频率)fL(2
7、)上限频率(高频截止频率)fH(3)通频带fBW fBW=fH-fL 输入信号的频率必须位于放大电路的上、下限截止频率之内,才能保证放大电路对其放大不失真 20:06:20185最大输出功率Pomax与效率 p最大输出功率是在输出信号基本不失真的情况下,负载能够从放大电路获得的最大功率。n负载上的信号功率来自直流电源p如果放大电路输出最大功率Pomax时所消耗的直流电源功率为PE,则p定义效率为EoPPmax20:06:20196放大电路的传输特性p放大电路的传输特性是以输入信号作为横坐标,以输出信号为纵坐标,所得到的表示输入、输出信号关系的曲线。20:06:20207.1.2 放大电路的基本
8、结构p适当的偏置电路;p输入信号能够送到放大器件;p输出信号能够从放大器件取出;p直流电源。20:06:2021第7章 基本放大电路p7.1 放大电路概述p7.2 晶体管放大电路p7.3 场效应管放大电路p7.4 功率放大电路p7.5 多级放大电路20:06:20227.2 晶体管放大电路p7.2.1 晶体管放大电路的组成p7.2.2 晶体管放大电路的近似估算p7.2.3 晶体管放大电路的图解分析p7.2.4 晶体管放大电路的失真p7.2.5 静态工作点稳定电路p7.2.6 再说模型20:06:20237.2.1 晶体管放大电路的组成p晶体管可以构成共射、共集、共基三种放大电路p晶体管共射组态
9、基本放大电路为例,介绍晶体管放大电路的组成及其分析方法p分析方法适用于其他类型的放大电路20:06:20241共射基本放大电路p晶体管的发射极是输入回路和输出回路的公共端,所以称该电路为共发射极放大电路。p输入/输出电流参考正方向规定为流入电路为正,流出电路为负。20:06:20252放大电路的分解:直流通路和交流通路p以基极电流为例,对符号含义规定如下:niB(小写字母、大写下标)基极电流的瞬时值(直流分量与交流分量之和);nIB(大写字母、大写下标)基极电流的直流分量;nib(小写字母、小写下标)基极电流交流分量的瞬时值;nIb(大写字母、小写下标)ib相量的简化表示,或ib的有效值;ni
10、bmib的最大值,也称为峰值或振幅。20:06:2026分解、线性化和叠加p放大电路中晶体管各电极上的电流和电压,既包含用于放大器件偏置的直流分量,又包含与信号放大有关的交流分量 p为了回避晶体管的非线性特征,人们采用了分解、线性化和叠加的手段:n先把电路中的电流和电压分解为直流分量和交流分量,n再分别采用不同的线性模型去近似原有电路,n最后把分析的结果叠加起来,以求取放大电路中的电压和电流。20:06:2027怎样实现直流分量和交流分量的分解 p在原始放大电路中求取直流通路的步骤:n电容开路,电感短路;n交流电源置零(交流电压源短路,交流电流源开路)。p在原始放大电路中求取交流通路的步骤:n
11、电容短路,电感开路;n直流电源置零(直流电压源短路,直流电流源开路)。20:06:2028直流通路和交流通路 20:06:20293晶体管放大电路的组成原则p要保证晶体管放大电路能够在输入信号的全部范围内不失真地放大,首先必须保证在输入信号变化时,晶体管始终处于放大区。n当输入信号在一定范围内变化时,为放大电路选择合适的静态工作点(IB、IC、UCE)n此外,还必须保证交流通路配合恰当,输入信号能够送到晶体管的控制端(加得进来),晶体管放大后的信号能够输出到负载上去(送得出去)。20:06:2030晶体管放大电路的组成原则(续)p晶体管放大电路的组成原则:(1)要有直流通路,保证合适的直流偏置
12、(静态工作点)。(2)要有交流通路,保证输入信号能加到晶体管,输出信号能到负载。20:06:20317.2 晶体管放大电路p7.2.1 晶体管放大电路的组成p7.2.2 晶体管放大电路的近似估算p7.2.3 晶体管放大电路的图解分析p7.2.4 晶体管放大电路的失真p7.2.5 静态工作点稳定电路p7.2.6 再说模型20:06:20327.2.2 晶体管放大电路的近似估算p晶体管放大电路的近似估算法,就是把非线性的晶体管在特定工作范围内线性化,然后运用线性电路的分析方法去计算放大电路特性。n1直流近似估算(静态分析)n2交流近似估算(动态分析)20:06:20331直流近似估算(静态分析)p
13、晶体管放大电路直流工作状态的近似估算,是根据晶体管工作状态的不同,采用以下模型分段近似晶体管的工作特征:n在截止区:IB=0,IC=0;n在放大区:UBE=UBE(on),IC=IB;n在饱和区:UBE=UBE(on),UCE=UCE(sat)。p导通压降UBE(on)的值,硅管取0.7V,锗管取0.2V,题目中未给定晶体管类型时,通常认为是硅管。p饱和压降UCE(sat)的值,通常认为是0.3V。20:06:2034晶体管三种工作状态的直流模型p截止区:IB=0,IC=0;p放大区:UBE=UBE(on),IC=IB;p饱和区:UBE=UBE(on),UCE=UCE(sat)。20:06:2
14、135求静态工作点的步骤p晶体管放大电路直流近似估算(求静态工作点)的步骤如下:n(1)画出直流通路;n(2)确定晶体管的工作状态(截止、放大或饱和);n(3)选择与晶体管工作状态相应的直流模型;n(4)计算静态工作点(IBQ、ICQ、UCEQ)p在计算过程中,要熟练使用系列两类约束:n拓扑约束基尔霍夫定律(KVL和KCL);n元件特性晶体管电流放大关系(ICQIBQ)。20:06:2136直流近似估算举例【例7-1】求7-6电路的静态工作点,已知UCC12V,Rc4k,Rb300k,37.5。20:06:2137直流近似估算举例(续)【解】首先画出原电路的直流通路,如图7-8所示。其次,在直
15、流通路中,分别针对输入、输出回路列KVL方程,得到 输入回路电压方程IBRbUBEUCC 输出回路电压方程ICRcUCEUCC 20:06:2138直流近似估算举例(续)假定为晶体管为硅管,取UBE0.7V,根据输入回路方程可得 IB(UCCUBE)/RbUCC/Rb根据输出回路方程求集电极饱和电流ICSICSICmax(UCCUCES)/RcUCC/Rc 求基极饱和电流 IBSICS/比较IBS与IB,或直接比较ICS与IB,判断晶体管工作状态。20:06:2139直流近似估算举例(续)如果处于放大状态,则IBQIB,再利用晶体管放大关系计算ICQ,并进而计算UCEQ ICQIBQ UCEQ
16、UCCICQRc 所求得IBQ、ICQ、UCEQ的值,即为静态工作点。代入数值计算IBQ时,因为UCCUBE(二者相差10倍以上),所以允许忽略UBE的影响,而不至于引起太大误差,20:06:2140直流近似估算举例(续)于是可知IBICS,晶体管并未饱和,而是处于放大状态。)mA(04.0bCCbBECCBRURUUI)mA(3cCCcCESCCCSRURUUI20:06:2141直流近似估算举例(续)再利用晶体管电流放大关系计算集电极静态电流ICQ ICQIBQ37.50.041.4(mA)带入输出回路方程,即可得到UCEQ UCEQUCCICRc6(V)所以,该电路的静态工作点为 IBQ
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