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正文內(nèi)容

模擬電子技術(shù) 第二章-文庫吧

2024-12-26 03:55 本頁面


【正文】 = 0, uCE = 12 V ;uCE = 0, iC = 4 mA .第二章 基本放大電路0iB = 0 181。A20 181。A40 181。A60 181。A80 181。A13422 4 6 8 10 12MQ靜態(tài)工作點(diǎn)靜態(tài)工作點(diǎn)IBQ = 40 181。A , ICQ = 2 mA, UCEQ = 6 V.uCE /V由 Q 點(diǎn)確定靜態(tài)值為:iC /mA第二章 基本放大電路二、 電壓放大倍數(shù)的分析1. 交流通路的輸出回路 輸出通路的外電路是 Rc 和 RL 的并聯(lián)。2. 交流負(fù)載線交流負(fù)載線交流負(fù)載線斜率為:OIBiC / mAuCE /VQ靜態(tài)工作點(diǎn)靜態(tài)工作點(diǎn)第二章 基本放大電路3. 動(dòng)態(tài)工作情況圖解分析 ?uBE?iBtQ006040200uBE/ViB / 181。AuBE/ViBUBE( 動(dòng)畫 31)第二章 基本放大電路交流負(fù)載線直流負(fù)載線 ?uCE9 12t0ICQiC / mA0IB = 4 0 181。A2060804Q260uCE/ViC / mA0tuCE/VUCEQ?iC輸出回路工作情況分析第二章 基本放大電路4. 電壓放大倍數(shù)    【 例 】 用圖解法求圖示電路電壓放大倍數(shù)。輸入、輸出特性曲線如右圖, RL = 3 k? 。?uCE = ( – ) V = ??3 V?uBE = ( – ) V = V解:求 確定交流負(fù)載線取 ?iB = (60 – 20) ?A = 40??A則輸入、輸出特性曲線上有圖 (a)T第二章 基本放大電路三、波形非線性失真的分析    1. 靜態(tài)工作點(diǎn)過低,引起 iB、 iC、uCE 的波形失真ibui結(jié)論: iB 波形失真OQOttOuBE/ViB / 181。AuBE/ViB / 181。AIBQ   —— 截止失真( 動(dòng)畫 32)第二章 基本放大電路iC 、 uCE (uo )波形失真NPN 管截止失真時(shí)的輸出 uo 波形。uo 波形頂部失真uo = uceOiCtOOQ tuCE/VuCE/ViC / mAICQUCEQ第二章 基本放大電路OIB = 0QtOO NPN 管 uo波形tiCuCE/VuCE/ViC / mAuo = uceib(不失真)ICQUCEQ2. Q 點(diǎn)過高,引起 iC、 uCE的波形失真 — 飽和失真uo 波形底部失真第二章 基本放大電路OiB = 0QuCE/ViC / mAACBD E交流負(fù)載線 輸出波形沒有明顯失真時(shí)能夠輸出最大電壓。即輸出特性的 A、 B 所限定的范圍。 Q 盡量設(shè)在線段 AB 的 中點(diǎn) 。則 AQ = QB, CD = DE問題:如何求最大不失真輸出電壓? Uomax=min[(UCEQUCES) , (UCC–UCEQ)]第二章 基本放大電路( 1) 改變 Rb, 保持   VCC , Rc , ? 不變;OIBiCuCE Q1Rb 增大,Rb 減小,Q 點(diǎn)下移;Q 點(diǎn)上移;Q2OIBiCuCE Q1Q3( 2)改變 VCC, 保持 Rb,   Rc , ? 不變; 升高 VCC, 直流負(fù)載線平行右移,動(dòng)態(tài)工作范圍增大,但管子的動(dòng)態(tài)功耗也增大。Q2第二章 基本放大電路    3. 改變 Rc, 保持 Rb,VCC , ? 不變;    4. 改變 ?, 保持 Rb, Rc , VCC 不變;    增大 Rc , 直流負(fù)載線斜率改變,則 Q 點(diǎn)向飽和區(qū)移近。OIBiCuCE Q1Q2OIBiCuCE Q1Q2    增大 ? , ICQ 增大,UCEQ 減小,則 Q 點(diǎn)移近飽和區(qū)。圖 (c) 圖 (d)第二章 基本放大電路圖解法小結(jié)   1. 能夠形象地顯示靜態(tài)工作點(diǎn)的位置與非線性   失真的關(guān)系;   2. 方便估算最大輸出幅值的數(shù)值;   3. 可直觀表示電路參數(shù)對靜態(tài)工作點(diǎn)的影響;   4. 有利于對靜態(tài)工作點(diǎn) Q 的檢測等。第二章 基本放大電路 等效電路法 (第六講)    晶體管在小信號 (微變量 )情況下工作時(shí),可以在靜態(tài)工作點(diǎn)附近的小范圍內(nèi) 用直線段近似地代替三極管的特性曲線 ,三極管就可以 等效為一個(gè)線性元件 。這樣就可以將非線性元件晶體管所組成的放大電路等效為一個(gè)線性電路。一、微變等效條件研究的對象僅僅是 變化量信號的 變化范圍很小第二章 基本放大電路第二章 基本放大電路1. H(hybrid)參數(shù)的引出在小信號情況下,對上兩式取全微分得用小信號交流分量表示 vbe= hieib+ hrevceic= hfeib+ hoevce輸入、輸出特性如下:iB=f(vBE)? vCE=constiC=f(vCE)? iB=const可以寫成:vBE vCEiBcebiCBJT雙口網(wǎng)絡(luò)二、晶體管共射參數(shù)等效模型第二章 基本放大電路輸出端交流短路時(shí)的輸入電阻;輸出端交流短路時(shí)的正向電流傳輸比或電流放大系數(shù);輸入端交流開路時(shí)的反向電壓傳輸比;輸入端交流開路時(shí)的輸出電導(dǎo)。其中:四個(gè)參數(shù)量綱各不相同,故稱為混合參數(shù)。2. H參數(shù)的物理意義hybrid ( H參數(shù))vbe= h11eib+ h12evceic= h21eib+ h22evceUbe= h11eIb+ h12eUceIc= h21eIb+ h22eUceh11eh21eh12eh22e第二章 基本放大電路3. H參數(shù)小信號模型根據(jù)可得小信號模型BJT的 H參數(shù)模型h21eibicvceibvbe h12evceh11eh22evbe= h11eib+ h12evceic= h21eib+ h22evcevBE vCEiBcebiCBJT雙口網(wǎng)絡(luò)? H參數(shù)都是小信號參數(shù),即微變參數(shù)或交流參數(shù)。? H參數(shù)與工作點(diǎn)有關(guān),在放大區(qū)基本不變。? H參數(shù)都是微變參數(shù),所以只適合對交流信號的分析。4. 簡化的 H參數(shù)等效 模型hfeibicvceibvbe hrevcehiehoe即 rbe= h11e ? = h21e uT = h12e rce= 1/h22e一般采用習(xí)慣符號則 BJT的 H參數(shù)模型為? ib
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