第二节三极管放大电路.doc

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第二节三极管放大电路

第二节 三极管放大电路 一、共发射极放大电路 共发射极放大电路简称共射电路,其原理电路如图6-21所示。输入端AA′外接需要放大的信号源;输出端BB′外接负载。发射极为输入信号ui和输出信号uo的公共端。公共端通常称为“地”(实际上并非真正接到大地),其电位为零,是电路中其他各点电位的参考点,用“⊥”表示。 1.电路的组成及各元件的作用 (1)三极管VNPN管,具有放大功能,是放大电路的核心。 (2)直流电源VCC使三极管工作在放大状态,VCC一般为几伏到几十伏。 (3)基极偏置电阻Rb它使发射结正向偏置,并向基极提供合适的基极电流(。Rb一般为几十千欧至几百千欧。 (4)集电极负载电阻Rc它将集电极电流的变化转换成集-射极之间电压的变化,以实现电压放大。Rc的值一般为几千欧至几十千欧。 (5)耦合电容C1、C2又称隔直电容,起通交流隔直流的作用。C1、C2一般为几微法至几十微法的电解电容器,在联结电路时,应注意电容器的极性,不能接错。 2.放大电路的静态分析静态是指放大电路没有交流输入信号(ui=0)时的直流工作状态。静态时,电路中只有直流电源VCC作用,三极管各极电流和极间电压都是直流值,电容C1、C2相当于开路,其等效电路如图6-22所示,该电路称为直流通路。 对放大电路进行静态分析的目的是为了合理设置电路的静态工作点(用Q表示),即静态时电路中的基极电流IBQ、集电极电流ICQ和集-射间电压UCEQ的值,防止放大电路在放大交流输入信号时产生的非线性失真。 根据图6-20所示直流通路,可求得三极管的静态值IBQ为 (6-4) 三极管工作于放大状态时,发射结正偏,这时UBEQ基本不变,对于硅管约为0.7V,锗管约为0.3 V。由于UBEQ一般比VCC小得多,式(7-3)可以写成 (6-5) 三极管具有电流放大能力,因此有 例7-1在图6-19所示共射电路中,已知VCC=20V,RC=6.2kΩ,Rb=500kΩ,三极管为3DG100,β=45。试求放大电路的静态工作点。 由此可见,共射放大电路的静态工作点是由基极偏置电阻Rb决定的。因此,通过调节基极偏置电阻Rb可以使放大电路获得一个合适的静态工作点。 3.放大电路的动态分析放大电路在有输入信号时(ui≠0)的工作状态称为动态。动态时,在直流电压VCC和输入交流电压信号ui的共同作用下,电路中的电流和电压是由直流分量和交流分量的叠加而成脉动直流信号,其波形如图6-23所示。 说明:由于放大电路是交、直流共存的电路,因而名称、符号较多。为了便于分析,将放大电路中规定的电流和电压符号列于表6-3。 表6-3 放大电路中电流和电压的符号 动态时,为了分析交流信号的传输情况,通常需要先画出交流电流所流经的路径,即交流通路,如图6-24所示。此时,耦合电容C1、C2对交流的容抗很小,因而可视为短路;直流电源的内阻很小,交流通过时的电压降可忽略,因此直流电源也可视为短路。 4.放大电路的性能指标分析电压放大倍数、输入电阻和输出电阻是放大电路的三个主要性能指标,分析这三个指标最常用的方法是微变等效电路法,这是一种在小信号放大条件下,将非线性的三极管放大电路等效为线性电路进行分析的方法。 (1)三极管的微变等效电路按共发射极方式联结的三极管交流通路如图6-25a所示。从输入端b、e来看,由于在小信号输入条件下,三极管的输入特性近似为线性,ube和ib成正比,因此b、e间可用电阻rbe来等效;从输出端c、e来看,集电极电流ic=βib,几乎与uce无关,因此可用受控恒流源ic=βib来等效。根据以上分析,可将三极管等效为图6-25b所示电路。 rbe称为三极管的输入电阻,低频小功率管的输入电阻rbe可用下式估算 (6-8) 由式(6-8)可见,rbe与静态工作电流IE有关。当低频小功率管的静态工作电流IC=1~2

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