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模擬電子技術(shù)4-晶體三極管及其基本放大電路-預(yù)覽頁

2025-03-17 21:33 上一頁面

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【正文】 即可將輸出回路等效為電流 iB 控制的電流源 iC 。 晶體三極管 一、晶體管的結(jié)構(gòu)和符號 二、晶體管的放大原理 三、晶體管的共射輸入特性和輸出特性 四、溫度對晶體管特性的影響 五、主要參數(shù) 一、晶體管的結(jié)構(gòu)和符號 多子濃度高 多子濃度很低,且很薄 面積大 晶體管有三個極、三個區(qū)、兩個 PN結(jié)。 放大電路的組成原則 167。 晶體三極管 167。 放大電路的頻率響應(yīng) 167。 為什么像 PN結(jié)的伏安特性? 為什么 UCE增大到一定值曲線右移就不明顯了? 1. 輸入特性 2. 輸出特性 B)( CEC Iufi ?β是常數(shù)嗎?什么是理想晶體管?什么情況下 ? ???對應(yīng)于一個 IB就有一條 iC隨 uCE變化的曲線。 討論二 約小于 截止 約大于 1V時飽和 ? 以 V2作為輸入、以節(jié)點 1作為輸出,采用直流掃描的方法可得輸出電壓與輸出電壓之間函數(shù)關(guān)系的曲線,即電壓傳輸特性。 Rc:將 ΔiC轉(zhuǎn)換成 ΔuCE(uO) 。 ? 對實用放大電路的要求: 共地、直流電源種類盡可能少、負(fù)載上無直流分量。 靜態(tài)時, C C2上電壓? C E QC2B E QC1 UUUU ?? ,動態(tài)時, C C2為耦合電容! + - UBEQ - + UCEQ uBE= uI+ UBEQ,信號馱載在靜態(tài)之上。 放大電路的分析方法 一、放大電路的直流通路和交流通路 二、 等效電路法 三、 圖解法 一、放大電路的直流通路和交流通路 1. 直流通路 :① Us=0,保留 Rs;② 電容開路; ③電感相當(dāng)于短路(線圈電阻近似為 0)。 cCQCCC E QBQCQbB E QBBBQ RIVUIIRUVI??? ?-=基本共射放大電路的直流通路和交流通路 列晶體管輸入、輸出回路方程,將 UBEQ作為已知條件,令 ICQ= βIBQ,可估算出靜態(tài)工作點。利用線性元件建立模型,來描述非線性器件的特性。eb39。反相,與給定uuAuuuuAuuiiuIOIOOCECBI )(??????????????bBIBBBE RiuVu ????Iu?BBQB iII ???Ci?CEu?斜率不變 3. 失真分析 ?截止失真 消除方法:增大 VBB,即向上平移輸入回路負(fù)載線。Q39。 2? 最大不失真輸出電壓 Uom :比較 UCEQ與( VCC- UCEQ ),取其小者,除以 。CCC E QBQCQ?????RIVUII ? 為什么用圖解法求解IBQ和 UBEQ? ???? k11bebi rRR????? 952)1(EQTbb39。RI LCQ167。 設(shè) UBEQ= UBE+ ΔUBE,若 UBQ- UBEΔUBE,則 IEQ穩(wěn)定。 反饋的結(jié)果使輸出量的變化減小的稱為負(fù)反饋,反之稱為正反饋。Lbee)1( RRArRu ????? ,則若 ?無旁路電容 Ce時: 如何提高電壓放大能力? 3. 穩(wěn)定靜態(tài)工作點的方法 ?引入直流負(fù)反饋 ?溫度補償:利用對溫度敏感的元件,在溫度變化時直接影響輸入回路。 ooo IUR ?從射極看基極回路電阻,被減小到( 1+β)倍 三、基本共基放大電路 eB E QBBEQ RUVI ????? 1EQBQIIB E QcEQCCC E Q URIVU ?????????????CCB E QC E QeCQBBeEQB E QVUURIVRIU1. 靜態(tài)分析 2. 動態(tài)分析 3. 特點 : 輸入電阻小,頻帶寬!只放大電壓,不放大電流! ???? 1beeirRR co RR ?ebecbebeeccio)1( RrRrIRIRIUUAu ???????? ??????四、三種接法的比較 : 空載情況下 接法 共射 共集 共基 Au 大 小于 1 大 Ai β 1+ β α Ri 中 大 小 Ro 大 小 大 頻帶 窄 中 寬 討論二: 圖示電路為哪種基本接法的放大電路?它們的靜態(tài)工作點有可能穩(wěn)定嗎?求解靜態(tài)工作點、電壓放大倍數(shù)、輸入電阻和輸出電阻的表達式。 在使用一個放大電路時應(yīng)了解其信號頻率的適用范圍,在設(shè)計放大電路時,應(yīng)滿足信號頻率的范圍要求。滯后,時;,當(dāng)滯后????900 iooioUUUfUU????? 使輸出電壓幅值下降到 %,相位為 177。 3. 放大電路中的頻率參數(shù) ? 在低頻段,隨著信號頻率逐漸降低,耦合電容、旁路電容等的容抗增大,使動態(tài)信號損失,放大能力下降。 阻值小 阻值大 連接了輸入回路和輸出回路 二、晶體管的高頻等效電路 1. 混合 π模型 ( 2)混合 π模型的單向化(使信號單向傳遞) 39。Lmμμeb39。μ )1( CRgC ??μ39。πEQT0eb39。bmeb39。π39。eb39。、 )(obT ??? CCfff共射 截止頻率 共基 截止頻率 特征頻率 集電結(jié)電容 通過以上分析得出的結(jié)論: ① 低頻段和高頻段放大倍數(shù)的表達式; ② 截止頻率與時間常數(shù)的關(guān)系; ③ 波特圖及其折線畫法; ④ Cπ的求法。 eb39。ππ39。πC低頻段:考慮 C 的影響, 開路。oieb39。超前,時,當(dāng)超前 ??? 900 0 ooooooo UUUfUU ?????)( cmbeeb39。πsbbb39。 RRrrR ∥∥ ??A u.U o.R LsU39。eb39。eb39。LmH39。 5. 帶寬增益積 :定量分析 )]([ π2139。Lmπ39。Lm 1 CRgRg 、??μsbb39。
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