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一、温度对静态工作点的影响 二、静态工作点稳定的典型电路 2. 稳定原理 Re 的作用 3. Q 点分析 4. 动态分析 4.4.2 基本共集放大电路 2. 动态分析:电压放大倍数 2. 动态分析:输入电阻的分析 2. 动态分析:输出电阻的分析 4.4.3 基本共基放大电路 2. 动态分析 4.4.4 三种接法的比较:空载情况下 接法 共射 共集 共基 Au 大 小于1 大 Ai β 1+β α Ri 中 大 小 Ro 大 小 大 频带 窄 中 宽 4.5 放大电路的频率响应 放大电路对信号频率的适应程度,即信号频率对放大倍数的影响。 由于放大电路中耦合电容、旁路电容、半导体器件极间电容的存在,使放大倍数为频率的函数。这种函数关系称为频率响应或频率特性。频率特性包括幅频特性和相频特性。即有: 二、放大电路中的频率参数 三、 波特图 4.5.2 高频等效模型-混合π模型 2. 混合π模型的单向化(使信号单向传递) 3. 晶体管简化的高频等效电路 二、电流放大倍数的频率响应 2. 电流放大倍数的频率特性曲线 3. 电流放大倍数的波特图: 采用对数坐标系 三、晶体管的频率参数 * 所谓Q点稳定,是指ICQ和UCEQ在温度变化时基本不变,这是靠IBQ的变化得来的。 若温度升高时要Q’回到Q,则只有减小IBQ T( ℃ )→β↑→ICQ↑ →Q’ ICEO↑ 若UBEQ不变IBQ↑ Q’ 4.4 晶体管放大电路的三种接法 4.4.1 Q点稳定的共射放大电路 直流通路? Ce为旁路电容,在交流通路中可视为短路 1. 电路组成 为了稳定Q点,通常I1 IB,即I1≈ I2;因此 基本不随温度变化。 设UBEQ= UBE+ΔUBE,若UBQ- UBEΔUBE,则IEQ稳定。 分压式偏置放大电路 T(℃)↑→IC↑→UE ↑→UBE↓(UB基本不变)→ IB ↓→ IC↓ Re起直流负反馈作用,其值越大,反馈越强,Q点越稳定。 关于反馈的一些概念: 将输出量通过一定的方式引回输入回路影响输入量的措施称为反馈。 直流通路中的反馈称为直流反馈。 反馈的结果使输出量的变化减小的称为负反馈,反之称为正反馈。 Re有上限值吗? IC通过Re转换为ΔUE影响UBE 温度升高IC增大,反馈的结果使之减小 利?弊? 无旁路电容Ce时: 1. 静态分析 故称之为射极跟随器 Uo< Ui Ri与负载有关! RL 带负载电阻后 从基极看Re,被增大到(1+β)倍 Ro与信号源内阻有关! 3. 特点:输入电阻大,输出电阻小;只放大电流,不放大电压;具有电压跟随作用! 令Us为零,保留Rs,在输出端加Uo,产生Io, 。 从射极看基极回路电阻,被减小到(1+β)倍 1. 静态分析 3. 特点: 输入电阻小,频带宽!只放大电压,不放大电流! 4.5.1 概述 一、研究的问题 其中:Au( f )称为幅频特性;φ( f )称为相频特性 在低频段,随着信号频率逐渐降低,耦合电容、旁路电容等的容抗增大,使动态信号损失,放大能力下降。 在高频段,随着信号频率逐渐升高,晶体管极间电容和分布电容、寄生电容等杂散电容的容抗减小,使动态信号损失,放大能力下降。 下限频率 上限频率 结电容 若中频电压放大倍数Am。下降到0.707 Am时,相应的低频频率和高频频率分别称为下限频率fL 和上限频率fH。二者之差即为带宽。 用对极坐标来绘制放大电路的幅频特性和相频特性,这种对数频率特性称为波特图。 幅频: 横坐标是频率的对数lgf 纵坐标为20lgAu,即对数增益。单位为dB(分贝)。由于20lgAu =-3dB,则在波特图中,上、下限频率对应的增益值为下降3dB。 相频: 纵坐标为放大倍数的相角,不取对数。 1. 模型的建立:由结构而建立,形状像Π,参数量纲各不相同。 gm为跨导,它不随信号频率的变化而变。 阻值小 阻值大 连接了输入回路和输出回路 等效变换后电流不变 =? 为什么短路? 1. 适于频率从0至无穷大的表达式 采用对数坐标系,横轴为lg f,可开阔视野;纵轴为
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