导图社区 基本放大电路
电工学第七版第15章基本放大电路思维导图,内容有静态分析、动态分析、静态工作点稳定、射级输出器、差分放大电路、互补对称功率放大电路。
电工学第七版第二章电路的分析方法思维导图,如果电路中有两个或更多个电阻,一个接一个的顺序相连,并且在这些电阻中通过同一电流,则这样的连接法就称为电阻的串联。
电工学第七版第三章思维导图,电阻元件,电感元件与电容元件: 电阻元件的参数:R=u÷i 电感元件的参数:L=NØ÷i 电容元件的参数:C=q÷u
电工学第七版第四章正弦交流电路思维导图,含有正弦电源(激励)而且电路各部分所产生的电压和电流(响应)均按正弦规律变化的电路称为正弦交流电路.
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基本放大电路
基本放大电路的组成和基本原理
晶体管T-放大元件
集级电源与集级电阻
集电极电源
集电极电阻
耦合电容
基本原理
结论
静态是动态的基础,而动态是放大的目的,二者水乳交融,不可分割。
加上输入信号后,各电极电流和电压的大小均发生了变化,都在直流量的基础上叠加了一个交流量,但方向始终不变。
若参数选取得当,输出电压可比输入电压大,即电路具有电压放大作用。
输出电压与输入电压在相位上相差180°,即 共发射极电路具有反相作用。
静态分析
确定放大电路的静态值。
分析对象
各极电压、电流的直流分量。
分析方法
子主题
所用电路
放大电路的直流通路。
动态分析
动态:放大电路有信号输入(u+0)时的工作状态。 动态分析:计算电压放大倍数Ay、输入电阻输出电阻r。等。 分析对象:各极电压和电流的交流分量。 分析方法:微变等效电路法,图解法。 所用电路:放大电路的交流通路。 目的:找出Ay、i、r。与电路参数的关系,为设计打基础。
微分等效电路法
微分等效电路
把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。即把非线性的晶体管线性化,等效为一 个线性元件。
线性化条件
晶体管在小信号(微变量)情况下工作。因此, 在静态工作点附近小范围内的特性曲线可用直线近似代替。
原理
利用放大电路的微变等效电路分析计算放大电路电压放大倍数A、输入电阻;、输出电阻r。等。
晶体管的微分等效电路
放大电路的微分等效电路
图解法
减小积极电流,减小饱和失真
增大积极电流,减小截止失真
静态工作点稳定
当温度升高时,lc将增加,使Q点沿负载线上 移,容易使晶体管进入饱和区造成饱和失真,甚至引起过热烧坏晶体管。
分压式偏置电路
特点
集电极电流基本稳定,不随时间变化
射级输出器
概念
因为对交流信号而言,集电极是输入与输出回路的公共端,所以是共集电极放大电路。 因为从发射极输出,所以称射极输出器。
(1)电压放大倍数小于1,约等于1; (2)输入电阻高; (3)输出电阻低; (4)输出与输入同相。
应用
1.因输入电阻高,它常被用在多级放大电路的第一级,可以提高输入电阻,减轻信号源负担。 2.因输出电阻低,它常被用在多级放大电路的末级,可以降低输出电阻,提高带负载能力。 3.利用r大、r。小以及Au=1的特点,也可将射极输出器放在放大电路的两级之间,起到阻抗匹配作用,这一级射极输出器称为缓冲级或中间隔离级。
差分放大电路
直接耦合
将前级的输出端直接接后级的输入端。可用来放大缓慢变化的信号或变化的直流信号。
缺点
(1)前后级静态工作点相互影响; (2)零点漂移。
零点漂移的抑制
对称差分放大电路对两管所产生的同向漂移都 有抑制作用。若采用单端输出,无法抑制零点漂移。
互补对称功率放大电路
要求
(1)在不失真的情况下能输出尽可能大的功率。 (2)由于功率较大,就要求提高效率。
分类
1.无输出变压器(OTL)的互补对称放大电路 2.无输出电容(OCL)的互补对称放大电路
T、T2的特性一致;一个NPN型、一个PNP型两管均接成射极输出器;输出端有大电容;单电源供电。