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文檔簡(jiǎn)介
課題二單管放大電路
2.1基本放大電路的組成及工作原理
2.2微變等效電路
2.3放大器的偏置電路與靜態(tài)工作點(diǎn)穩(wěn)定2.4共集電極和共基極電路2.5場(chǎng)效應(yīng)管放大電路簡(jiǎn)介2.1基本放大電路的組成及工作原理
2.1.1放大電路的組成與習(xí)慣畫法
1.放大電路的組成一個(gè)放大電路可由輸入信號(hào)源US,三極管V,輸出負(fù)載RL及電源偏置電路(UBB、Rb、Ucc、Rc)組成。如圖2.1所示,由于電路的輸入端口和輸出端口共有四個(gè)端點(diǎn),而三極管只有三個(gè)電極,必然有一個(gè)電極共用,因而就有共發(fā)射極(簡(jiǎn)稱共射極)、共基極、共集電極三種組態(tài)的放大電路。圖2.1所示為最基本的共射極放大電路。
圖2.1基本放大電路
其組成元件的作用如下:(1)三極管(NPN型硅管)V。起電流放大作用,用IB控制IC,使IC=βIB。(2)電源UBB和Ucc。使三極管發(fā)射結(jié)正偏,集電結(jié)反偏,三極管處在放大狀態(tài),同時(shí)也是放大電路的能量來源,提供IB和IC。(3)基極電阻Rb。
又稱偏流電阻,用來調(diào)節(jié)基極直流電流IB,使三極管能工作在特性曲線的線性部分。(4)集電極負(fù)載電阻RC。將受基極電流IB控制而發(fā)生變化的集電極電流IC轉(zhuǎn)換成變化的電壓UCE(ICRC),這個(gè)變化的電壓UCE就是輸出電壓U0,假設(shè)RC=0,則UCE=Ucc,當(dāng)Ic變化時(shí)UCE無法變化,因而就沒有交流電壓傳送給負(fù)載RL。。
(5)耦合電容C1、C2。起“隔直通交”的作用,它把信號(hào)源與放大電路之間,放大電路與負(fù)載之間的直流隔開,在圖2.1所示電路中,使C1左邊,C2右邊只有交流而無直流,中間部分為交直流共存。耦合電容一般多采用電解電容器。在使用時(shí),應(yīng)注意它的極性與加在它兩端的工作電壓極性相一致,正極接高電位,負(fù)極接低電位。
2.放大電路的習(xí)慣畫法在實(shí)用電路中,用電源Ucc代替UBB,基極直流電流IB由Ucc經(jīng)Rb提供,這就是單電源供電的基本放大電路。在實(shí)際畫法中,往往省略電源符號(hào),只標(biāo)出電壓的端點(diǎn),這樣就得到圖2.2所示的習(xí)慣畫法。
圖2.2放大電路的習(xí)慣畫法
2.1.2放大電路的工作狀態(tài)分析
1.靜態(tài)分析在圖2.2所示電路中,當(dāng)輸入信號(hào)Ui=0時(shí),放大電路的工作狀態(tài)稱為靜態(tài)。這時(shí)電路中的電壓、電流都是直流,沒有交流成份。耦合電容C1、C2視為開路,直流通路如圖2.3(a)所示。其中基極電流IB,集電極電流IC及集電極與發(fā)射極間電壓UCE只有直流成份,而無交流輸出,此時(shí)的對(duì)應(yīng)值用IBQ、ICQ、UCEQ表示,它們?cè)谌龢O管特性曲線上所確定的點(diǎn)稱為靜態(tài)工作點(diǎn),用Q表示,如圖2.3(b)所示。
圖2.3靜態(tài)分析
(a)直流通路;(b)靜態(tài)工作點(diǎn)
1)估算法估算法是用放大電路的直流通路計(jì)算靜態(tài)值,在圖2.3(a)中:
(2-1)
式中UBE=0.7V(硅管),可忽略不計(jì)。
ICQ≈βIBQ
UCEQ≈Ucc-
IcQR
c
(2-2)(2-3)
2)圖解法根據(jù)三極管的輸出特性曲線,用作圖的方法求靜態(tài)值稱為圖解法,如圖2.3(b)所示。其圖解步驟如下:(1)用估算法求出基極電流IBQ(如40μA)。(2)根據(jù)IBQ值在輸出特性曲線中找到對(duì)應(yīng)的曲線,如圖2.3(b)所示。
(3)作直流負(fù)載線。在圖2.3(a)中,因
當(dāng)IC=0時(shí),UCE=UCC,當(dāng)UCE=0時(shí),IC=UCC/Rc,在輸出特性曲線中找兩個(gè)特殊點(diǎn):M(UCC,0),
。將M、N連線,其斜率為
,當(dāng)UCC選定后,這條直線就完全由直流負(fù)載電阻Rc確定,所以把這條直線叫做直流負(fù)載線。如圖2.3(b)所示。
(4)確定靜態(tài)工作點(diǎn)Q及UCEQ和ICQ值。由IB=IBQ決定的曲線與直流負(fù)載線MN的交點(diǎn)Q就是靜態(tài)工作點(diǎn)。Q點(diǎn)所對(duì)應(yīng)的坐標(biāo)就是要求的靜態(tài)值ICQ和UCEQ。
例2.1求如圖2.4(a)所示電路的靜態(tài)工作點(diǎn),并求靜態(tài)值。
電路中各參數(shù)如圖所示,三極管為硅管,β=50。
圖2.4放大電路圖解法(a)
放大電路;
(b)直流通路;
(c)靜態(tài)工作點(diǎn)
解(1)
估算法。
由(2-1)、
(2-2)和(2-3)可得
UCEQ≈UCC-ICQRC=20-(2×103×6×103)=8V
(2)圖解法在圖2.4(c)中,根據(jù)IC=Ucc/Rc=3.3mA,Ucc=20V作直流負(fù)載線MN,與IB=IBQ=40μA的曲線相交得靜態(tài)工作點(diǎn)Q,根據(jù)Q點(diǎn)所對(duì)應(yīng)的坐標(biāo)得ICQ=2mA,UCEQ=8V。
2.動(dòng)態(tài)分析動(dòng)態(tài)分析就是計(jì)算放大電路在有信號(hào)輸入時(shí)的放大倍數(shù)、輸入阻抗、輸出阻抗等。常用的分析方法有兩種:圖解法和微變等效電路法。圖解法適用于分析大信號(hào)輸入情況,而微變等效電路法只適合于微小信號(hào)的輸入情況。當(dāng)輸入端加上正弦交流信號(hào)電壓Ui時(shí),放大電路的工作狀態(tài)稱為動(dòng)態(tài)。這時(shí)電路中既有直流成分,亦有交流成分,
各極的電流和電壓都包含兩個(gè)分量。即
uCE=UCEQ+uce
iB=IBQ+ibiC=ICQ+ic其中IbQ、ICQ和UCEQ是在電源Ucc單獨(dú)作用下產(chǎn)生的稱為直流分量。而ib、ic和uce是在輸入信號(hào)電壓Ui作用下產(chǎn)生的,稱為交流分量。在分析電路時(shí),一般用交流通路來研究交流量及放大電路的動(dòng)態(tài)性能。所謂交流通路就是交流電流流通的途徑,在畫法上遵循兩條原則:(1)將原理圖中的耦合電容C1、C2視為短路;(2)電源UCC的內(nèi)阻很小,對(duì)交流信號(hào)視為短路。圖2.2所示放大電路的交流通路如圖2.5所示。圖2.5放大電路的交流通路
1)空載分析放大電路的輸入端有輸入信號(hào),輸出端開路,這種電路稱為空載放大電路,雖然電壓和電流增加了交流成分,但輸出回路仍與靜態(tài)的直流通路完全一樣。
因?yàn)?/p>
uCE=UCC-iCRC
(2-4)
所以可用直流負(fù)載線來分析空載時(shí)的電壓放大倍數(shù)。設(shè)圖2.4(a)中輸入信號(hào)電壓
則
由圖2.6(a)所示基極電流iB為iB=IBQ+ii=40+20sinωtμA。根據(jù)iB的變化情況,在圖2.6(b)中進(jìn)行分析,可知工作點(diǎn)是在以Q為中心的Q1、Q2兩點(diǎn)之間變化,ui的正半周在QQ1段,負(fù)半周在QQ2段。因此我們畫出iC和uCE的變化曲線如圖2.6(b)所示,它們的表達(dá)式為輸出電壓為所以電壓放大倍數(shù)為
從圖中可以看出,輸出電壓與輸入電壓反相。
圖2.6空載圖解分析法
2)帶負(fù)載分析在圖2.4(a)所示電路中接上負(fù)載RL,其交流通路如圖2.7所示。從輸入端看Rb與發(fā)射極并聯(lián),從集電極看Rc和RL并聯(lián)。此時(shí)的交流負(fù)載為R‘L=Rc//RL,顯然R'L<Rc。且在交流信號(hào)過零點(diǎn)時(shí),其值在Q點(diǎn),所以交流負(fù)載線是一條通過Q點(diǎn)的直線,其斜率為
畫出一條斜率為k',過Q點(diǎn)的直線即為交流負(fù)載線,通過交流負(fù)載線可求得帶負(fù)載時(shí)的放大倍數(shù)。
圖2.7交流通路
例2.2在圖2.8(a)所示電路中,已知Rb=300kΩ,Rc=4kΩ,RL=4kΩ,Ucc=12V,輸入電壓ui=0.02sinωtV,三極管特性曲線如圖2.8(b)所示。試畫出電路直流負(fù)載線,求靜態(tài)工作點(diǎn);畫出交流負(fù)載線,求空載和帶載時(shí)的電壓放大倍數(shù)。
解:(1)畫直流負(fù)載線,求靜態(tài)工作點(diǎn)。因?yàn)椋誄E=Ucc-ICRc,
當(dāng)IC=0時(shí),
UCE=Ucc=12V,得點(diǎn)M(12,0),當(dāng)UCE=0時(shí),IC=UCC/RC=12V/4kΩ=3mA,得點(diǎn)N(0,3),將MN連線即為直流負(fù)載線。
(2)求空載放大倍數(shù)。從輸入特性曲線圖2.8(b)上找出IBQ=40μA的Q點(diǎn),得UBEQ≈0.6V,疊加輸入電壓ui,則uBE=UBEQ+ui=0.6+0.02sinωtV
iB=40+20sinωtμA根據(jù)iB的變化,可知工作點(diǎn)在直流負(fù)載線MN的Q1和Q2兩點(diǎn)之間變化,當(dāng)iB為正半周時(shí)在Q1Q段,iB為負(fù)半周時(shí)在Q2Q段,見圖2.8(b)所示。在輸出曲線上有uCE=6-3sinωtV
輸出交流電壓為
電壓放大倍數(shù)為
uo=-3sinωtV=3sin(ωt-)V(3)作交流負(fù)載線。交流負(fù)載電阻
通過Q點(diǎn),斜率k′=-1/2kΩ的直線M′N′即為交流負(fù)載線。
(4)用交流負(fù)載線求帶載后的放大倍數(shù)。依據(jù)iB的變化可知,接上負(fù)載后工作點(diǎn)在交流負(fù)載線上點(diǎn)Q1'與Q2'之間變化,當(dāng)iB為正半周時(shí)在Q1'Q段,iB為負(fù)半周時(shí)在Q2'Q段,見圖2.8(c)所示。所以有uCE=6-4.5sinωtV
uo=-1.5sinωt=1.5sin(ωt-π)V
圖2.8帶負(fù)載動(dòng)態(tài)圖解分析法
由此可見,接負(fù)載后輸出電壓減小,放大倍數(shù)減小,RL愈小,這種變化愈明顯。因?yàn)镽L愈小→RL'愈小→交流負(fù)載線愈陡→iC變化范圍愈大→uCE的變化愈小,所以輸出電壓減小,放大倍數(shù)降低。
3靜態(tài)工作點(diǎn)對(duì)輸出波形失真的影響對(duì)一個(gè)放大電路而言,要求輸出波形的失真盡可能地小。但是,如果靜態(tài)值設(shè)置不當(dāng),即靜態(tài)工作點(diǎn)位置不合適,將出現(xiàn)嚴(yán)重的非線性失真。在圖2.9中,設(shè)正常情況下靜態(tài)工作點(diǎn)位于Q點(diǎn),可以得到失真很小的iC和uCE波形。當(dāng)調(diào)節(jié)Rb,使靜態(tài)工作點(diǎn)設(shè)置在Q1點(diǎn)或Q2點(diǎn)時(shí),輸出波形將產(chǎn)生嚴(yán)重失真。圖2.9靜態(tài)工作點(diǎn)對(duì)輸出波形失真的影響
1.飽和失真靜態(tài)工作點(diǎn)設(shè)置在Q1點(diǎn),這時(shí)雖然iB正常,但iC的正半周和uCE的負(fù)半周出現(xiàn)失真。這種失真是由于Q點(diǎn)過高,使其動(dòng)態(tài)工作進(jìn)入飽和區(qū)而引起的失真,因而稱作“飽和失真”。
2.截止失真
當(dāng)靜態(tài)工作點(diǎn)設(shè)置在Q2點(diǎn)時(shí),iB嚴(yán)重失真,使iC的負(fù)半周和uCE的正半周進(jìn)入截止區(qū)而造成失真,因此稱作“截止失真”。飽和失真和截止失真都是由于晶體管工作在特性曲線的非線性區(qū)所引起的,因而叫作非線性失真。適當(dāng)調(diào)整電路參數(shù)使Q點(diǎn)合適,可降低非線性失真程度。2.2
微變等效電路
2.2.1晶體管微變等效
1.輸入端等效圖2.10(a)是三極管的輸入特性曲線,是非線性的。如果輸入信號(hào)很小,在靜態(tài)工作點(diǎn)Q附近的工作段可近似地認(rèn)為是直線。在圖2.11中,當(dāng)uCE為常數(shù)時(shí),從b、e看進(jìn)去三極管就是一個(gè)線性電阻低頻小功率晶體管的輸入電阻常用下式計(jì)算:(2-5)
式中,IE為射極靜態(tài)電流。圖2.10三極管特性曲線(a)
輸入特性曲線;(b)
輸出特性曲線
2.輸出端等效
圖2.10(b)是三極管的輸出特性曲線族,若動(dòng)態(tài)是在小范圍內(nèi),特性曲線不但互相平行、間隔均勻,且與uCE軸線平行。當(dāng)uCE為常數(shù)時(shí),從輸出端c、e極看,三極管就成了一個(gè)受控電流源,如圖2.12所示,則由上述方法得到的晶體管微變等效電路如圖2.11所示。
圖2.11晶體三極管及微變等效(a)
晶體三極管;(b)
晶體三極管的微變等效
2.2.2放大電路的微變等效電路通過放大電路的交流通路和三極管的微變等效,可得出放大電路的微變等效電路,如圖2.12所示。
圖2.12基本放大電路的交流通路及微變等效電路(a)
交流通路;(b)
微變等效電路
2.3.3用微變等效電路求動(dòng)態(tài)指標(biāo)
1.電壓放大倍數(shù)設(shè)在圖2.12(b)中輸入為正弦信號(hào),因?yàn)?/p>
故
當(dāng)負(fù)載開路時(shí),
式中
2.輸入電阻riri是指電路的動(dòng)態(tài)輸入電阻,由圖2.12(b)中可看出
3.輸出電阻ro
ro
是由輸出端向放大電路內(nèi)部看到的動(dòng)態(tài)電阻,因rce遠(yuǎn)大于Rc,所以
例2.3
在圖2.13(a)所示電路中,β=50,UBE=0.7V,試求:
(1)靜態(tài)工作點(diǎn)參數(shù)IBQ、ICQ、UCEQ、Uo值;
(2)計(jì)算動(dòng)態(tài)指標(biāo)、ri、ro的值。圖2.13用微變等效電路求動(dòng)態(tài)指標(biāo)(a)
原理圖;(b)
微變等效電路
解
(1)求靜態(tài)工作點(diǎn)參數(shù)
畫出微變等效電路如圖2.14(b)所示。
(2)計(jì)算動(dòng)態(tài)指標(biāo)
2.3放大器的偏置電路與靜態(tài)工作點(diǎn)穩(wěn)定
2.3.1固定偏置電路圖2.14所示電路為固定偏置電路,
設(shè)置的靜態(tài)工作點(diǎn)參數(shù)為
圖2.14固定偏置電路
圖
2.15溫度對(duì)靜態(tài)工作點(diǎn)的影響
2.3.2分壓式偏置電路
前面分析的固定偏置電路在溫度升高時(shí),三極管特性曲線膨脹上移,Q點(diǎn)升高,使靜態(tài)工作點(diǎn)不穩(wěn)定。為了穩(wěn)定靜態(tài)工作點(diǎn),我們采用了分壓偏置電路,如圖2.17所示。為了使靜態(tài)工作點(diǎn)穩(wěn)定,必須使UB基本不變,溫T↑→ICQ↑(IEQ↑)→UE↑→UBE↓→IBQ↓→ICQ↓。反之亦然。由上述分析可知,分壓式偏置電路穩(wěn)定靜態(tài)工作點(diǎn)的實(shí)質(zhì)是固定UB不變,通過ICQ(IEQ)變化,引起UE的改變,使UBE改變,從而抑制ICQ(IEQ)改變。所以在實(shí)現(xiàn)上述穩(wěn)定過程時(shí)必須滿足以下兩個(gè)條件:圖2.16分壓偏置電路
(1)只有I1>>IBQ才能使UBQ=UCC×Rb2/(Rb1+Rb2)基本不變。一般?。ü韫埽?/p>
(鍺管)
(2)當(dāng)UB太大時(shí)必然導(dǎo)致UE太大,使UCE減小,從而減小了放大電路的動(dòng)態(tài)工作范圍。因此,UB不能選取太大。一般取
(硅管)
(鍺管)
1.靜態(tài)分析
作靜態(tài)分析時(shí),先畫出直流通路如圖2.18(a)所示。根據(jù)UB=UCCRb2/(Rb1+Rb2),可得圖2.17分壓式偏置電路的分析電路(a)
直流通路;(b)
微變等效電路;(c)
微變等效電路(Ce開路)
例2.4
在圖2.17(a)中,若已知β=50,UBEQ=0.7V,Rb2=20kΩ,Rb1=50kΩ,Rc=5kΩ,Re=2.7kΩ,UCC=12V,求靜態(tài)工作點(diǎn)參數(shù)。解
2.動(dòng)態(tài)分析當(dāng)發(fā)射極電阻Re有直流IEQ通過時(shí),產(chǎn)生壓降UEQ會(huì)自動(dòng)穩(wěn)定靜態(tài)工作點(diǎn),但交流分量Ie通過時(shí),也會(huì)產(chǎn)生交流壓降,使ube減小,這樣會(huì)降低電壓放大倍數(shù),為此在Re兩端可并聯(lián)一個(gè)電容Ce。下面分兩種情況來討論其動(dòng)態(tài)情況。
1)帶Ce情況動(dòng)態(tài)時(shí),Ce短路掉Re,其微變等效電路如圖2.17(b)所示,這時(shí)與固定偏流電路放大倍數(shù)相同。.(1)
(2)
(3)
例2.5在例2.4中,若RL=5kΩ,求Au,ri,ro。
解.
2)Ce
開路情況
Ce開路時(shí)的微變等效電路如圖2.17(c)所示。(1)
電壓放大倍數(shù)
(2)輸入電阻。從bb′看進(jìn)去,似乎rbe與Re相串,其實(shí)不然,因?yàn)閞be與Re通過的不是同一個(gè)電流??梢缘刃У卣J(rèn)為發(fā)射極接有(1+β)Re電阻,而通過電流為Ib,Ue=(1+β)Re×Ib其值不變,這樣就可看成...所以
(3)輸出電阻。
由于受控恒流源的開路作用,因而
ro=Rc2.4共集電極和共基極電路
2.4.1共集電極電路組成及分析
共集電極放大電路如圖2.18(a)所示,它是從基極輸入信號(hào),從發(fā)射極輸出信號(hào)。從它的交流通路圖2.18(b)可看出,輸入、輸出共用集電極,所以稱為共集電極電路。
圖2.18共集電極放大電路
(a)共集電極放大電路;(b)直流通路;(c)交流通路;(d)微變等效電路
1.靜態(tài)分析由圖2.18(b)的直流通路可得出:
即得
共集電極放大電路中的電阻Re,具有穩(wěn)定靜態(tài)工作點(diǎn)的作用。
例如:
溫度T↑→ICQ↑→UEQ↑→UBEQ↓→IBQ↓→ICQ↓
2.動(dòng)態(tài)分析(1)
電壓放大倍數(shù)可由圖2.18(d)所示的微變等效電路得出。因?yàn)?/p>
式中
所以
由于式中的(1+β)R′L>>rbe,因而略小于1,又由于輸出、輸入同相位,輸出跟隨輸入,且從發(fā)射極輸出,故又稱射極輸出器或射極跟隨器,簡(jiǎn)稱射隨器。(2)輸入電阻ri可由微變等效電路得出,由ri=Rb//[rbe+(1+β)RL′]可見,共集電極電路的輸入電阻很高,可達(dá)幾十千歐到幾百千歐。(3)輸出電阻ro可由圖2.19的等效電路來求得。將信號(hào)源短路,保留其內(nèi)阻,在輸出端去掉RL,加一交流電壓,產(chǎn)生電流,則:式中
所以
通常
故
圖2.19計(jì)算ro等效電路
3)射極輸出器的特點(diǎn)及應(yīng)用雖然射極輸出器的電壓放大倍數(shù)略小于1,但輸出電流Ie是基極電流的(1+β)倍。它不但具有電流放大和功率放大的作用,而且具有輸入電阻高、輸出電阻低的特點(diǎn)。由于射極輸出器輸入電阻高,向信號(hào)源汲取的電流小,對(duì)信號(hào)源影響也小,因而一般用它作輸入級(jí)。又由于它的輸出電阻小,負(fù)載能力強(qiáng),當(dāng)放大器接入的負(fù)載變化時(shí),可保持輸出電壓穩(wěn)定,適用于多級(jí)。.2.4.2共基極電路組成及分析
1.靜態(tài)分析
在圖2.20所示的共基極放大電路中,如果忽略IBQ對(duì)Rb1、Rb2分壓電路中電流的分流作用,則圖2.20共基極放大電路(a)
共基極放大電路;(b)
交流通路;(c)
微變等效電路
2.動(dòng)態(tài)分析(1)放大倍數(shù)。
利用圖2.20(c)的微變等效電路,
可得
式中
(2)輸入電阻。當(dāng)不考慮Re的并聯(lián)支路時(shí),當(dāng)考慮Re時(shí),
(3)輸出電壓。在圖2.20(c)的微變等效電路中,電流源βIb開路,.ro≈Rc
3.共基極放大電路的特點(diǎn)及應(yīng)用
共基極放大電路的特點(diǎn)是輸入電阻很小,電壓放大倍數(shù)較高。這類電路主要用于高頻電壓放大電路。
2.4.3三種基本放大電路的比較
表
2.1三極管放大電路三種基本組態(tài)的比較
共發(fā)射極電路共集電極電路共基極電路電路形式Auriro2.5場(chǎng)效應(yīng)管放大電路
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