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多級放大電路課程設計報告-預覽頁

2025-04-16 06:43 上一頁面

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【正文】 單元。這些放大電路的形式不通,性能指標也不同,使用的元器件也不相同, 但它們都是用來進行信號的放大,其基本工作原理都是一樣的。 通過這次設計的思考和查閱資料我不僅對放大電路有了深一層的認識還對 功率放大器有了更深的學習。我們可以 看見它們的一個共同點,它們都是把原物中的差異的程度放大了。經放大鏡放大 后的影像,其亮度比原來的要弱;利用杠桿得到較大的力,然而物理移動 的距離要比加力點經過的距離短。希望不失真,最 大能輸出多少功率等等。第三種是對應于頻率不變而幅值改變的 信號輸入時的性能。由于輸出和輸入信號都有電壓和電流量, 所以存在以下四中比值: Au=U0/Ui(11) 電流放大倍數(shù)用Aii表示,定義為Aii= Io/Ii(12)電壓對電流的放大倍數(shù)用Aui表示,定義為 Aui=Uo/Ii(13) 電流對電壓的放大倍數(shù)用Aiu表示,定義為Aiu=Im/ui(14) 需要注意的是,若輸出 波形出現(xiàn)明顯失真,則此值就失去意義了,因此在輸出端要有監(jiān)視失真的 措施(如用示波器觀察波形) 。放大電路與信號源相連, 就要從信號源取電流。因此作為測量儀表用的放大電路其 要大。 這個裝置我們通常 稱為負載。 Ro = (U39。這就需要有一定的指標來反映放大電路對于 不同頻率的信號的適應能力。 我們將 和 之 間形成的頻帶稱為通頻帶,記作 ,即 Fbm = FHFl(17) 通頻帶越寬,表明放大電路對信號頻率的適應能力越強。我們以(或)表示。它是輸出信號基本不失真的情況 下輸出的最大功率。 也就是說,不能只看輸出功率的大小,還應該看能量的利用率如何。用 定義為: 表示基波和各種諧波的幅值,則失真系數(shù) D定義為。其中 11(a)所示是 NPN 型管,圖 11(b)所示是 PNP 型管,它們是用不同的摻雜方式制成的,不論是硅管 還是鍺管,它們都可制成這連個類型。集電區(qū)和基 區(qū)之間的 PN 結稱為集電結。 放大電路分為共發(fā)射極電路、共集電極電路、共基極電路。它也表示了基極電流對集電極的控制作用, 利用這一性 質可以實現(xiàn) BJT 的方的作用。這種以較小的輸入電流變化控制較大輸出電流 變化的作用就是 BJT 的電流放大作用。前置級一般跟據 信號源是電壓源還是電流源來選定,它與中間級主要的作用是放大信號電 壓。 放大電路的級間耦合必須要保證信號的傳輸,且保證各級的靜態(tài)工作點正確。電抗性元件耦合, 只能傳輸交流信號,漂移信號和低頻信號不能通過。 直接耦合放大電路的構成 直接耦合或電阻耦合使各放大級的工作點互相影響,這是構成直接耦 合多級放大電路時必須要加以解決的問題。 用一個三極管組成的基本放大電路的 Av 一般可達幾十倍,但實際工作 中為放大非常微弱的信號,這樣的放大倍數(shù)往往不夠,為達到更高的放大 9 供用電技術專業(yè)實習報告 倍數(shù),常將幾個基本放大電路連接起來,組成多級放大電路。 多級放大電路的輸入電阻為第一級的輸入電阻,即 Ri=Ri1;輸出電阻 為最后一級的輸出電阻,即 Ro=Ron 。估算法是根基、u 實際情況,突出主要矛盾、 忽略次要因素的一種分析方法。由于一般 , ()可近似為 IB ≈ VCC/ RB 在忽略 ICEO 的情況下,根據 BJT 的電流分配關系可得 I C ≈ βI B 最后,可由圖(3-5)的輸出回路可知 U CE = VCC I C* RC () 至此,根據上式就可以估算出放大電路的靜態(tài)工作點。 第二級放大部分為共基極放大電路,從它的交流通路可見,發(fā)射極是 輸入端,集電極是輸出端,而基極是輸入、輸出回路的公共端。共集電極放大電路可做多級 放大電路的輸入級,可使輸入到放大電路的信號電壓基本上等于信號源電 壓;還可以做多級放大電路的輸出級,可獲得穩(wěn)定的輸出電壓提高放大電 路的的帶負載能力,將其接在兩級放大電路之間,利用其輸入電阻大,輸 出電阻小的特點,在兩級放大電路中間起緩沖作用。β = = uΑ/ =2 .4 電壓放大倍數(shù): Au= β = Au= RL’/rbe= (RL’=RC1 //RE2 ) Au=(3k/60k) 3K = 輸入電阻 Ri: R i = R b1 // Ri = K 輸出電阻 Ro: Ro ≈ Rc1 Ro ≈ Rc1=6k 三級放大電路的靜態(tài)工作點 : IB = (VCC U BE) / (Rb+(1 + β )Re) BIb = 10^3 I C = β I B 。本次的主要電 路就是由三種不同的放大電路的
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