多级放大电路】.ppt

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多级放大电路 对耦合电路要求: * 一、多级放大的概念 单管放大电路的电压放大能力有限 一般只能达到几十到一百多倍,但是,在许多场合,待放大信号很微弱,如1mV,如果要输出较大信号,如 2V,那么,靠单管放大电路是难以实现放大的,需要采用多级放大电路,对信号进行逐级放大: 第1级 放大 第2级 放大 第N级 放大 输入信号 输出信号 A1 A2 AN 1、多级放大的计算 总放大倍数:A=A1· A2 · ··· ·AN 总输入电阻:ri=ri1 总输出电阻:ro=roN 第1级 放大 第2级 放大 第N级 放大 输入信号 输出信号 A1 A2 AN 为了将信号从上一级放大输出端有效地传送到下一级放大的输入 端,在两级放大之间需要考虑信号的耦合问题。 耦 合 耦 合 (1)阻容耦合 (2)变压器耦合 (3)直接耦合 (4)光电耦合 高、低频特性差, 要求电容容量大, 电路结构简单, 前后级静态无影响, 适用于中低频放大。 电路笨重, 高、低频特性差, 具有阻抗变换作用, 适用于中低频放大。 电路结构简单, 低频特性很好, 前后级静态互相影响 存在零点漂移。 适用于集成电路。 抗干扰能力强, 前后级电隔离, 高频特性较差。 多级放大电路级间常用的耦合方式有: 2、多级放大电路的级间耦合 要求 动态: 传送信号 减少压降损失 耦合电路: 静态:保证各级Q点设置 波形不失真 二、阻容耦合放大电路 阻容耦合在分立元件的交流放大电路中应用很广,但集成电路中不常用。 阻容耦合电路中,各级的静态偏置电路都是独立的,互不影响,电路结构简单。但它的高、低频特性差,所以只能适用于中频放大电路。 1)、阻容耦合电路的放大的分析 第 n 级 第 n+1 级 C ron rin+1 多级放大电路中,后级的输入电阻是前级的负载;前级的输出电阻是后级的信号源内阻。因此计算电路的增益时,不能孤立地计算每个单级的增益,而必须考虑级与级之间的影响。 设: ?1=?2=50, rbe1 = 2.9K , rbe2 = 1.7K 典型电路的分析 。 、 、 求: r r A o i u +UCC RS 1M (+24V) R1 20K Ui 27K C2 C3 R3 R2 RL RE2 82K 43K 10K 8K Uo 10K C1 RC2 T1 RE1 CE T2 US 前级 后级 关键 :考虑级间影响 1. 静态: Q点同单级 2. 动态性能: ri2 Uo1 Ui2 +UCC RS 1M (+24V) R1 20K Ui 27K C2 C3 R3 R2 RL RE2 82K 43K 10K 8K Uo 10K C1 RC2 T1 RE1 CE T2 US 方法: ri2 = RL1 考虑级间影响 2 ri , ro :概念同单级 1 ri ro ri2 Uo1 Ui2 +UCC RS 1M (+24V) R1 20K Ui 27K C2 C3 R3 R2 RL RE2 82K 43K 10K 8K Uo 10K C1 RC2 T1 RE1 CE T2 US 解: 1. 微变等效电路: RE1 R2 R3 RC2 RL RS R1 ri2 Uo1 Ui2 +UCC RS 1M (+24V) R1 20K Ui 27K C2 C3 R3 R2 RL RE2 82K 43K 10K 8K Uo 10K C1 RC2 T1 RE1 CE T2 US 2.动态参数: 1 ri = R1 //[ rbe1 +(? +1)RL1? ] 其中 RL1?= RE1//RL1 =RE1//ri2 = RE1// R2 // R3 // rbe2 = 27 // 1.7 ? 1.7K ? ri =1000K//(2.9+51×1.7)K ? 82K 2 ro = RC2= 10K RE 27K R2 R3 RC2 RL RS R1 1000K 设: ?1=?2=50, rbe1 = 2.9K , rbe2 = 1.7K 3 源电压放大倍数: 其中: RE1 R2 R3 RC2 RL RS 20k R1 设: ?1=?2=50, rbe1 = 2.9K , rbe2 = 1.7K RE1 R2 R3 RC2 10K RL 10K RS R1 设: ?1=?2=50, rbe1 = 2.9K , rbe2 = 1.7K 电压放大倍数: 源电压放大倍数: 已知: ?1= ?1=50,UBE=0.6V 电路各参数如图, (1)、计算前、后级放大电路的静态值。 (2)、画出微变等效电路。 (3)、求各级电压放大倍数及总电压放大倍数。 (4)、求多级放大电路

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