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3.三种组态的特点及用途 共射极放大电路: 电压和电流增益都大于1,输入电阻在三种组态中居中,输出电阻与集电极电阻有很大关系。适用于低频情况下,作多级放大电路的中间级。 共集电极放大电路: 只有电流放大作用,没有电压放大,有电压跟随作用。在三种组态中,输入电阻最高,输出电阻最小,频率特性好。可用于输入级、输出级或缓冲级。 共基极放大电路: 只有电压放大作用,没有电流放大,有电流跟随作用,输入电阻小,输出电阻与集电极电阻有关。高频特性较好,常用于高频或宽频带低输入阻抗的场合,模拟集成电路中亦兼有电位移动的功能。 4.6 组合放大电路 4.6.1 共射—共基放大电路 4.6.2 共集—共集放大电路 一、多级放大器的组合方式: (1)阻容耦合——Q点独立设置,要求电容大, 对集成不利; (2)直接耦合——有利集成,但Q点相互影响; (3)变压器耦合。 4.6.1 多级放大电路 二、多级放大器的动态计算 1.多级放大器的电路结构 多级放大电路中,前一级的输出电压是后一级的输入电压, 后一级的输入电阻是前一级的负载电阻RL。 2.电压增益的计算 推广至n 级: 多级放大器总的电压增益等于组成它的各级单管放大电路电压增益的乘积。 3.输入电阻的计算 4.输出电阻的计算 T1、T2构成复合管,可等效为一个NPN管 (a) 原理图 (b)交流通路 4.6.2 共集—共集放大电路 1. 复合管的主要特性 1)两只NPN型BJT组成的 NPN型复合管 2)两只PNP型BJT组成的 PNP型复合管 rbe=rbe1+(1+?1)rbe2 ?≈?1?2 4)PNP与NPN型BJT组成的PNP型复合管 3)NPN与PNP型BJT组成 的NPN型复合管 rbe=rbe1 ?≈?1?2 两只管子相复合,类型取决于第一只管子。 2. 共集?共集放大电路的Av、 Ri 、Ro 式中 ?≈?1?2 rbe=rbe1+(1+?1)rbe2 R?L=Re||RL Ri=Rb||[rbe+(1+?)R?L] 4.7 放大电路的频率响应(了解) 1 单管共射放大电路的频率响应 2 多级放大电路的频率响应 研究放大电路的动态指标(主要是增益)随信号频率变化时的响应。 中频区 低频区 高频区 共射级放大器的频率响应 低频区 最大误差 -3dB( fL处) FfL 时: AvL=Avm=常数 f = fL时: AvL =0.707Avm f fL时: AvL下降,斜率-20dB/十倍频程 低频区电压放大倍数下降的主要原因: 耦合电容,旁路电容 —— 几百μF 大电容 最大误差 -3dB( fH处) ffH 时: AvH=Avm=常数 f = fH时: AvH =0.707Avm f fH时: AvH下降,斜率-20dB/十倍频程 高频区 高频区电压放大倍数下降的主要原因: 晶体管的结电容,电路分布电容 —— pF级小电容 三、 多级放大电路的频率响应 ? 多级放大电路的通频带比它的任何一级都窄。 (以两级为例) 则单级的上下限频率处的增益为 当两级增益和频带均相同时, 两级的增益为 即两级的带宽小于单级带宽。 例: 判断多级放大组态,并写出电压增益表达式 end 例题2 放大电路如图所示。试求:(1)Q点;(2) 、 已知? = 50。 解:(1)静态分析 (1) +VCC RB RC T + + – VBE VCE – IC IB (2)动态分析 画出小信号等效电路 Rb vi Rb Rb vi Rc 共射极放大电路 ic vce + - 交流通路 Rb vi Rc RL H参数小信号等效电路 求电压增益 根据 Rb vi Rc RL 则电压增益为 求输入电阻 Rb Rc RL Ri Ro = Rc 所以 求输出电阻 Rb Rc RL Ro VT 放大电路如图所示。 已知BJT的 ?=40, rbb’=200? , VBEQ=0.7V, 求: 例题3 (4)求电压放大倍数Av,输入电阻Ri,输出电阻Ro (5)若考虑信号源内阻Rs=500 ? ,源电压放大倍数Avs如何变化。 (1)画直流通路,求静态工作点。 (3)画简化的H参数小信号等效电路。 (2)求输出电压的最大不失真幅度。 (6)要使该电路能不失真地放大,信号源电压
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