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基本放大電路靜動態(tài)分析-資料下載頁

2025-05-15 05:02本頁面
  

【正文】 已知: UZ=4V, UBE=,RC1=3k?,RC2=500 ? , ?1= ?2=50。 溫度升高前,IC1=,Uo=。 IC1 = ? mA = mA UC1= UZ + UBE2 = 4 + V = V 1?????? CRB IIIC例: uZ – + +UCC uo RC2 T2 ui=0 RC1 R1 T1 R2 – – + + R DZ 已知: UZ=4V, UBE=,RC1=3k?,RC2=500 ? , ?1= ?2=50。 溫度升高前,IC1=,Uo=。 例: uZ – + +UCC=12V uo RC2 T2 ui=0 RC1 R1 T1 R2 – – + + R DZ ?????? III RC1IC2= ?2? IC2 = 50 ? = ? Uo= - = 提高了 % 可見,當輸入信號為零時,由于溫度的變化,輸出電壓發(fā)生了變化即有零點漂移現(xiàn)象。 抑制零點漂移的方法: 1)采用恒溫措施,使晶體管工作溫度穩(wěn)定。需要恒溫室或槽,因此設備復雜,成本高。 2)采用溫度補償法。就是在電路中用熱敏元件或二極管(或晶體管的發(fā)射結)來與工作管的溫度特性互相補償。最有效的方法是設計特殊形式的放大電路,用特性相同的兩個管子來提供輸出,使它們的零點漂移相互抵消。這就是“差動放大電路”的設計思想。 3)采用直流負反饋穩(wěn)定靜態(tài)工作點。 4)各級之間采用阻容耦合。 差分放大電路的工作情況 電路結構對稱,在理想的情況下,兩管的特性及對應電阻元件的參數(shù)值都相等。 差分放大電路是抑制零點漂移最有效的電路結構。 差分放大原理電路 +UCC uo ui1 RC RB2 T1 RB1 RC ui2 RB2 RB1 + + + – – – T2 兩個輸入、兩個輸出 兩管 靜態(tài)工作點相同 零點漂移的抑制 uo= VC1 - VC2 = 0 uo= (VC1 + ?VC1 ) - (VC2 + ? VC2 ) = 0 靜態(tài)時, ui1 = ui2 = 0 當溫度升高時 ?IC??VC? (兩管變化量相等) 對稱差分放大電路對兩管所產(chǎn)生的同向漂移都有抑制作用。 +UCC uo ui1 RC RB2 T1 RB1 RC ui2 RB2 RB1 + + + – – – T2 4)零點漂移大小的衡量 △ uIdr= △ uOdr/Au △ T △ uOdr是輸出端的漂移電壓; △ uIdr就是溫度每變化 1℃ 折合到放大電路輸入端的漂移電壓。 △ T是溫度的變化; Au是電路的電壓放大倍數(shù); 阻容耦合 第一級 第二級 負載 信號源 兩級之間通過耦合電容 C2 與下級輸入電阻連接 RB1 RC1 C1 C2 RB2 CE1 RE1 + + + + + – RS + – RC2 C3 CE2 RE2 RL + + +UCC + – – oU?1OU?iU?SE?B1R?B2R?T1 T2 1. 靜態(tài)分析 由于電容有隔直作用,所以每級放大電路的直流通路互不相通, 每級的靜態(tài)工作點互相獨立,互不影響,可以各級單獨計算 。 兩級放大電路均為共發(fā)射極分壓式偏置電路。 RB1 RC1 C1 C2 RB2 CE1 RE1 + + + + + – RS + – RC2 C3 CE2 RE2 RL + + +UCC + – – oU?1OU?iU?SE?B1R?B2R?T1 T2 2. 動態(tài)分析 微變等效電路 第一級 第二級 212ioi1oiouuu AAUUUUUUA ?????????電壓放大倍數(shù)2ir1bI? 2bI?1cI? 2cI?rbe RB2 RC1 E B C + + + RS iU?iI?1oU?1b1Iβ ?SE?rbe RC2 RL E B C + oU?2b2Iβ ?B1R? B2R?RB1 2i1C1L // rRR ??1be1L1io11 rRβUUAu??????b e 2L222io2 rRβUUAu??????1ii rr ?2oo rr ?L2CL2 // RRR ??例 2: 如圖所示的兩級電壓放大電路, 已知 β 1= β 2 =50, T1和 T2均為 3DG8D。 (1) 計算前、后級放大電路的靜態(tài)值 (UBE=)。 (2) 求放大電路的輸入電阻和輸出電阻; (3) 求各級電壓的放大倍數(shù)及總電壓放大倍數(shù)。 RB1 C1 C2 RE1 + + + – RC2 C3 CE + + +24V + – oU?iU?B1R?B2R?T1 T2 E2R?E1R?1M? 27k? 82k? 43k? ? 510? 10k? 解 : (1) 兩級放大電路的靜態(tài)值可分別計算。 第一級是射極輸出器 : )(11000 ) (1E1B1BECCB1 μ??????????RβRUUImA 49. 0mA )(1)1( B1E1 ?????? II ?V77. ?????? RIUU RB1 C1 C2 RE1 + + + – RC2 C3 CE + + +24V + – oU?iU?B1R?B2R?T1 T2 E2R?E1R?1M? 27k? 82k? 43k? ? 510? 10k? 第二級是分壓式偏置電路 438224B2B2B1CCB2 ????????? RRRUVmA 96. 0mA5. 751. 06. 026. 8E2E2B E 2B2C2 ????????? RRUUI -RB1 C1 C2 RE1 + + + – RC2 C3 CE + + +24V + – oU?iU?B1R?B2R?T1 T2 E2R?E1R?1M? 27k? 82k? 43k? ? 510? 10k? 解 : 第二級是分壓式偏置電路 μA 2. 19mA50 96. 02C2B2 ??? ?IIV71. 6)V5. 751. 010(96. 024)( E2E2C2C2CCC E 2??????????? RRRIUURB1 C1 C2 RE1 + + + – RC2 C3 CE + + +24V + – oU?iU?B1R?B2R?T1 T2 E2R?E1R?1M? 27k? 82k? 43k? ? 510? 10k? 解 : 2bI? 2cI?rbe2 RC2 oU?rbe1 iU? RB1 B1R? 2BR?1bI?2bIβ?1bIβ?1cI?RE1 1oU?+ _ + _ + _ 2ER?(2) 計算 r i和 r 0 由微變等效電路可知,放大電路的輸入電阻 ri 等于第一級的輸入電阻 ri1。第一級是射極輸出器,它的輸入電阻 ri1與負載有關,而射極輸出器的負載即是第二級輸入電阻 ri2。 微變等效電路 2ir1ii rr ?2bI? 2cI?rbe2 RC2 oU?rbe1 iU? RB1 B1R? 2BR?1bI?2bIβ?1bIβ?1cI?RE1 1oU?+ _ + _ + _ 2ER?(2) 計算 r i和 r 0 k Ω58. 1Ω96. 0 265120216)1(200Eb e 2 ?????? Ir ?? ? k 14)1(//// E2b e 2B2B12 Ω???????? RrRRr i ? k 22. 9k1427 1427// i2E1L1 ΩΩ ?????? rRR2ir(2) 計算 r i和 r 0 k Ω 349 0 2650 )(120 026) (120 0rE11b e 1 ???????? .Iβ? ? k Ω 320)1(// L1b e 1B1i1i ?????? RrRrr ?2oo rr ? k10C2o2o Ω??? Rrr2bI? 2cI?rbe2 RC2 oU?rbe1 iU? RB1 B1R? 2BR?1bI?2bIβ?1bIβ?1cI?RE1 1oU?+ _ + _ + _ 2ER?(3)求各級電壓的放大倍數(shù)及總電壓放大倍數(shù) 99 4 022 950 )(1322 9)501()1()1(L111beL111u ...RrRA ???????????????第一級放大電路為射極輸出器 2bI? 2cI?rbe2 RC2 oU?rbe1 iU? RB1 B1R? 2BR?1bI?2bIβ?1bIβ?1cI?RE1 1oU?+ _ + _ + _ 2ER?(3)求各級電壓的放大倍數(shù)及總電壓放大倍數(shù) 2bI? 2cI?rbe2 RC2 oU?rbe1 iU? RB1 B1R? 2BR?1bI?2bIβ?1bIβ?1cI?RE1 1oU?+ _ + _ + _ 2ER?第二級放大電路為共發(fā)射極放大電路 1851. 050)(179. 1 1050)1(2E2b e 22C2 ???????????? -- RrRAu ??總電壓放大倍數(shù) 9. 1718)(994. 021 ??????? uuu AAA直接耦合 直接耦合: 將前級的輸出端直接接后級的輸入端。 可用來放大緩慢變化的信號或直流量變化的信號。 +UCC uo RC2 T2 ui RC1 R1 T1 R2 – – + + RE2 零點漂移的危害: 直接影響對輸入信號測量的準確程度和分辨能力。 嚴重時,可能淹沒有效信號電壓,無法分辨是有效信號電壓還是漂移電壓。 一般用輸出漂移電壓折合到輸入端的等效漂移電 壓作為衡量零點漂移的指標。 uAuu odId ?輸入端等效 漂移電壓 輸出端 漂移電壓 電壓 放大倍數(shù) 只有輸入端的等效漂移電壓比輸入信號小許多時,放大后的有用信號才能被很好地區(qū)分出來。 由于不采用電容,所以直接耦合放大電路具有良好的低頻特性。 通頻帶 f |Au | | Auo | O fH | Auo | 幅頻特性 抑制零點漂移是制作高質量直接耦合放大電路的一個重要的問題。 適合于集成化的要求,在集成運放的內部,級間都是直接耦合。
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