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模擬電子線路第3章楊凌(參考版)

2025-05-02 12:07本頁面
  

【正文】 多 級(jí) 放 大 器 變壓器耦合 ※ 在某些電子設(shè)備中 ,常用變壓器耦合方式傳送交變信號(hào) .例如 ,半導(dǎo)體收音機(jī)中的中頻變壓器及其選用的音頻輸入、輸出變壓器等 .采用變壓器耦合的一個(gè)重要。 多 級(jí) 放 大 器 在大多數(shù)應(yīng)用中 ,單管放大器不能滿足特定的放大倍數(shù)、輸入電阻、輸出電阻等各項(xiàng)性能指標(biāo)的要求 .因此 ,可將多個(gè) 基本放大器級(jí)聯(lián)起來 ,構(gòu)成多級(jí)放大器 ,如圖 . 圖 + vs - Ro2 Ron RL Ro1 Ri1 + vo1=vi2 - + vi=vi1 - + vo2 - + vin - Rs 第一級(jí) Av1 Ri2 Rin + vo - 第二級(jí) Av2 第 N級(jí) Avn 一、級(jí)間耦合方式 RB22 RL + vo - RE2′ RE2 VT1 VT2 CE1 RE1 + vs - Rs RC1 RB11 + vi - C1 C2 RB12 RC2 RB21 VCC C3 CE2 167。 Ro=rcb∥ RC≈RC (3—43) 167。 其中 : e c Ib b 共 基 極 放 大 器 圖 rbe rbe Ri=RE∥ Ri′= RE∥ ≈ (3—42) 1+β 1+β Vi - Ibrbe rbe Ri ′= = = - Ie - (1+β)Ib 1+β βRL′ Av= (3—41) rbe Vi=- Ibrbe Vo Av = Vi 共 基 極 放 大 器 圖 一、電路結(jié)構(gòu) + vs - RC + vi - CB RL Rs + vo - RB1 VCC C1 C2 VT RB2 RE (a) (b) 二、靜態(tài)分析 : 與共射放大器相同 . 三、動(dòng)態(tài)分析 167。 輸出級(jí) 。 共集電極放大器 (射極跟隨器 ) 圖 e 167。 (3) 前、后級(jí)晶體管之間的電流應(yīng)有正常的流通通路 . (4) 兩管復(fù)合后 ,其主要優(yōu)點(diǎn)是 : β ≈β1β2 rbe≈ rbe1 +β1rbe2 (339) c e (b) b VT (a) ic≈β1β2 ib VT1 VT2 b ib (1+β1) ib β2(1+β1) ib c e β1ib ie 167。 共集電極放大器 (射極跟隨器 ) 射極跟隨器的特點(diǎn) : (1) (2) (3) 四、采用復(fù)合管 (Darlington)的射極跟隨器 1 、復(fù)合管的構(gòu)成原則及其特點(diǎn) (1) 復(fù)合管可由兩個(gè)或多個(gè) BJT組成 ,也可由 BJT和 FET組成 。 Ro ′ Ie rbe+Rs ′ Ro ′= 1+β Ro=RE∥ Ro′ rbe+Rs ′ =RE∥ (3—38) 1+β Ro VT=- Ib(rbe+Rs ′) VT VT Ro ′= = - Ie - (1+β) Ib 共集電極放大器 (射極跟隨器 ) Ri=RB∥ Ri′= RB∥ [ rbe+ (1+β)RL′] (3—37) (1+β)RL′ Av= (3—36) rbe+(1+β)RL′ Vo Av= Vi 共集電極放大器 (射極跟隨器 ) 三、動(dòng)態(tài)分析 VT + vi - RL ie + vs - Rs + vo - RE RB ib + Vo - e b βIb 放大器的等效電路分析法 Ri =RB∥ rbe+(1+β)RE1 =∥ +(1+150) ≈(4. 1kΩ) Ro≈RC∥ Ro′= ∥ ≈() βRE1 150 Ro′≈rce 1+ =(1+ )≈ rbe+RE1+RB ++ () 如果假設(shè) VA=∞,則 Ro≈RC= kΩ 討論 :放大器的增益幾乎與 β的變化無關(guān) .表 33的計(jì)算證明了這一事實(shí) . β Av 50 - (- ) 100 - (- ) 150 - (- ) 表 33 RL + vo - VT RE RB2 + vs - Rs RB1 VCC + vi - C1 C2 VEQ RB2 IEQ VT RB1 VCC RE IBQ ICQ 圖 167。 放大器的等效電路分析法 ICQ=βIBQ=150 10- 3 ≈ IEQ= (1+β) IBQ=151 10- 3 ≈ 或 VEQ VBQ- VBE(on) - ICQ≈IEQ = = = ≈ RE1+RE2 RE1+RE2 +2 rce≈│VA│ / ICQ = 100/ ≈ () (2) 動(dòng)態(tài)分析 VT 26 rbe= rbb′+ (1+β) =0 + (1+150) ≈ () IEQ βRL′ 150 ( ∥ ) Av=- = - ≈- (- 98. 6) rbe +(1+β)RE1 +(1+150) 放大器的等效電路分析法 其中, rce的意義如下: O IBQ vCE VA iC A Q VCEQ ICQ △ Vce VCEQ+ VA VA rce= = ≈ △ iC ICQ ICQ QRE2 2kΩ CE RE1 20Ω VT RL RC + vi - C1 + vo - RB1 56kΩ VCC 15V C2 RB2 15kΩ 167。 圖 βRE1 Ro=RC∥ Ro′= RC∥ rce(1+ ) (3—35) rbe+RE1 +Rs′ VT=(Ic- βIb)rce+(Ib+Ic )RE1 RC Ro Ro′ rbe Ro ≈ RC (3—34) 其中 : 若考慮 rce, Ro的求法如下: 167。 Vi= Ibrbe+IeRE1=Ib rbe+(1+β)RE1 Ri=RB∥ Ri′= RB∥ rbe+(1+β)RE1 (3—33) 167。 放大器的等效電路分析法 圖 VT RE1 + vs - ic Rs + vo - RC RB + vi - RL ib (b) βIb c RL + Vi - rbe 三、帶射極電阻的共發(fā)射極放大器 電路結(jié)構(gòu) : 如圖 . 靜態(tài)分析 : 與圖 . 動(dòng)態(tài)分析 : RB Ib =Ii ≈ Ii RB+rbe Ro Ai ≈β (3—31) Ro + RL 放大器的等效電路分析法 (3—20) Ro + VT - c βIb b rbe Rs Ic RC RB Ib IT e Vi Ri = Ri=RB∥ rbe≈rbe (3—29) Ii βRL′ Av=- (3—28) rbe 放大器的等效電路分析法 Vo Av = V
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