模拟电子技术基础2基本放大电路.ppt

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(3) 改变 Rc,保持 Rb,VCC ,? 不变;  (4) 改变 ?,保持 Rb,Rc ,VCC 不变;   增大 Rc ,直流负载线斜率改变,则 Q 点向饱和区移近。 O IB iC uCE Q1 Q2 O IB iC uCE Q1 Q2   增大? ,ICQ 增大,UCEQ 减小,则 Q 点移近饱和区。 * * 图解法小结   1. 能够形象地显示静态工作点的位置与非线性   失真的关系;   2. 方便估算最大输出幅值的数值;   3. 可直观表示电路参数对静态工作点的影响;   4. 有利于对静态工作点 Q 的检测等。 * * 5. 作图繁琐 7. 放大电路的一些性能指标无法用图解法求得 6. 当信号太很小时无法作图 2.3.3 等效电路法   晶体管在小信号(微变量)情况下工作时,可以在静态工作点附近的小范围内用直线段近似地代替三极管的特性曲线,三极管就可以等效为一个线性元件。这样就可以将非线性元件晶体管所组成的放大电路等效为一个线性电路。 一、微变等效条件 研究的对象仅仅是变化量 信号的变化范围很小 * * 1. H(hybrid)参数的引出 在小信号情况下,对上两式取全微分得 用小信号交流分量表示 vbe= hieib+ hrevce ic= hfeib+ hoevce 输入、输出特性如下: iB=f(vBE)? vCE=const iC=f(vCE)? iB=const 可以写成: vBE vCE iB c e b iC BJT双口网络 二、晶体管共射参数等效模型 * * 输出端交流短路时的输入电阻; 输出端交流短路时的正向电流传输比或电流放大系数; 输入端交流开路时的反向电压传输比; 输入端交流开路时的输出电导。 其中: 四个参数量纲各不相同,故称为混合参数。 2. H参数的物理意义 vbe= hieib+ hrevce ic= hfeib+ hoevce hybrid (H参数) * * * * b-e间的 动态电阻 内反馈系数 电流放大系数 c-e间的电导 分清主次,合理近似!什么情况下h12和h22的作用可忽略不计? 3. H参数小信号模型 根据 可得小信号模型 BJT的H参数模型 hfeib ic vce ib vbe hrevce hie hoe vbe= hieib+ hrevce ic= hfeib+ hoevce vBE vCE iB c e b iC BJT双口网络 ? H参数都是小信号参数,即微变参数或交流参数。 ? H参数与工作点有关,在放大区基本不变。 ? H参数都是微变参数,所以只适合对交流信号的分析。 * * 4. 简化的H参数等效模型 hfeib ic vce ib vbe hrevce hie hoe 即 rbe= hie ? = hfe uT = hre rce= 1/hoe 一般采用习惯符号 则BJT的H参数模型为 ? ib ic vce ib vbe uT vce rbe rce ? uT很小,一般为10-3?10-4 , ? rce很大,约为100k?。故一般可忽略它们的影响,得到简化电路 ? ? ib 是受控源 ,且为电流控制电流源(CCCS)。 ? 电流方向与ib的方向是关联的。 * * 5. H参数的确定 ? ? 一般用测试仪测出; ? rbe 与Q点有关,可用图示仪测出。 一般也用公式估算 rbe rbe= rb + (1+ ? ) re 则 而 (T=300K) 对于低频小功率管 rb≈(100-300)? * * 三、共射放大电路动态参数的分析 电路动态参数的分析就是 求解电路电压放大倍数、 输入电阻、输出电阻。 解题的方法是: 作出h参数的交流等效电路 共射极放大电路 Rb vi Rc RL (动画3-7) * * 根据 Rb vi Rc RL 则电压增益为 (可作为公式) 1. 求电压放大倍数(电压增益) * * 2. 求输入电阻 Rb Rc RL Ri 3. 求输出电阻 Rb Rc RL Ro 令 Ro = Rc 所以 * * 4.当信号源有内阻时: Ri为放大电路的输入电阻 求 = Ui . UO . Ui . Us . * * 解(1)求Q点,作直流通路 (1)试求该电路的静态工作点; (2)画出简化的小信号等效电路; (3)求该电路的电压增益AV, 输出电阻Ro、输入电阻Ri。 例 如图,已知BJT的β=100,UBE=-0.7V。 IB IC UCE * * 2. 画出小信号等效电路 3. 求电压增益 =200+(1+100)26/4 =865欧 Rb v

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