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基本放大电路是电路的一种,可以应用在电路施工中。基本放大电路输入电阻很低,一般只有几欧到几十欧,但其输出电阻却很高。
基本直放大电路既可以放大交流信号,也可放大直流信号和变化非常缓慢的信号,且信号传输效率高,具有结构简单、便于集成化等优点,集成电路中多采用这种耦合方式。
双极型的单级放大电路,单级放大电路一般是指由一个三极管或一个场效应管组成的放大电路。
1. 放大电路的核心元件晶体管工作在放大状态,即要求其发射结正偏、集电 结反偏。
2. 输入回路的设置应当使输入信号耦合到晶体管的输入电极,并形成变化的基极电流Ib,进而产生晶体管的电流控制关系,变成集电极电流Ic的变化。
3. 输出回路的设置应当保证晶体管放大后的电流信号能够转换成负载需要的电压形式。
4. 信号通过放大电路时不允许出现失真。共发射极放大电路各器件作用
1. 晶体管(VT)
晶体管是放大电路的核心元件。利用其基极小电流控制集电极较大电流的作用,使输入的微弱电信号通过直流电源Ucc提供能量,获得一个能量较强的输出电信号。
2. 集电极电源(Ucc)
实用中通常采用单电源供电方式,在这个电路中,直流电源常用Ucc表示。Ucc的作用有两个:一是为放大电路提供能量,二是保证晶体管 的发射结正偏,集电结反偏。交流信号下的Ucc呈交流接地状态,Ucc的数值一般为几伏至几十伏。
3. 集电极电阻(Rc)
Rc的阻值一般为几千欧至几十千欧。其作用是将集电极的电流变化转换成晶体管集、射极间的电压变化,以实现由放大电路负载上获得电压放大的目的。
4. 固定偏置电阻(Rb)
Rb的阻值一般为几十千欧至几百千欧。主要作用是保证发射结正向偏置,并提供一定的基极电流Ib,使放大电路获得一个合适的静态工作点。
5. 耦合电容(C1和C2)
C1和C2在电路中的作用是"隔离直流通过交流"。电容器的容抗Xc与频率f为反比关系,因此在直流情况下,电容相当于开路,使放大电路与信号源之间可靠隔离;在电容量足够大的情况下,耦合电容对规定频率范围内的交流输入信号呈现的容抗极小,可近似视为短路,从而让交流信号无衰减地通过。
把输入信号由晶体管的基极输入,而把负载电阻接在发射极上。特点:电压增益(放大倍数) 小于1但近似等于1,输出电压与输入电压同相位,输入电阻高、输出电阻低。虽然共集电极放大电路的电压增益小于1,但是它的输入电阻高,当信号源(或前极)提供给放大电路同样大小的信号电压时,由于具有较高的输入电阻,使所需提供的电流减小,从而减轻了信号源的负载。
特点:共基极放大电路的输入电阻很低,一般只有几欧到几十欧,但其输出电阻却很高。另外,共基放大电路允许的工作频率较高,高频特性比较好,所以它多用于高频和宽频带电路或恒流源电路中。
电路形式 | 共发射极放大电路 | 共集电极放大电路 | 共基极放大电路 |
电流放大系数 | 较大,例如200 | 较大,例如200 | =<1 |
电压放大系数 | 较大,例如200 | =<1 | 较大,例如100 |
功率放大倍数 | 很大,例如20000 | 较大,例如300 | 较大,例如200 |
输入电阻 | 中等,例如5K | 较大例如50K | 较小,例如50 |
输出电阻 | 较大,例如10K | 较小,例如100 | 较大,例如5K |
输出与输入电压相位 | 相反 | 相同 | 相同 |
组成多级放大电路的每一个基本放大电路称为一级;一级和一级之间的连接称为级间耦合。多级放大电路的耦合方式通常有直接耦合、阻容耦合和变压器耦合等。
直接耦合
如图所示,两个放大器之间不采用任何其它的器件连接,这种耦合方式称为"直接耦合"。
直接耦合的多级放大电路,各级间的静态工作点将互不影响。如图中VT1管的Uce1受到Ube2的限制,仅有0.7V左右。因此,第一级输出电压的幅值将很小。为了保证第一级有合适的静态工作点,必须提高VT2管的发射极电位,为此,常在VT2的发射极接入电阻、二极管或稳压管等。
缺点:存在着各级静态工作点相互牵制和零点漂移问题。
阻容耦合
将放大电路的前级输出端通过电容接到后级输入端,称为阻容耦合方式。
直流分析:由于电容对直流量的电抗为无穷大,因而阻容耦合放大电路各级之间的直流通路不相通,各级的静态工作点相互独立。
交流分析:只要输入信号频率较高,耦合电容容量较大,前级的输出信号可几乎没有衰减地传递到后级的输入端。因此,在分立元件电路中阻容耦合方式得到非常广泛的应用。
优点:耦合电容的隔直通交作用,使两级Q相互独立,给设计和调试带来了方便
缺点:低频特性差,不能放大变化缓慢的信号;在集成电路中制造大容量的电容很困难,因此阻容耦合方式不便于集成化。
变压器耦
放大电路的前级输出端通过变压器接到后级输入端,称为变压器耦合方式。这种耦合方式主要用于早期 的功率耦合输出,在当今集成化的趋势下,已经逐步被淘汰,使用量已经很少。
优点:级间无直流通路,各级独立;变压器具有阻抗变换作用,可获最佳负载;
缺点:变压器造价高、体积大、不能集成,其应用受到限制
单级型管的单级放大电路,用场效应管作为放大器件组成的放大电路,称为场效应管放大电路。场效应管和双极型晶体管一样是电路的核心器件,在电路中起以小控大的作用。在场效应管的放大电路中,为实现电路对信号的放大作用,必须要建立偏置电路以提供合适的偏置电压,使场效应管工作在特性的恒流区。
自给偏压电路
N沟道耗尽型MOS管组成的共源极放大电路 场效应管的栅极通过电阻Rg接地,源极通过电阻Rs接地。这种偏置方法靠漏极电流Id在源极电阻Rs上产生的电压为栅源极提供一个偏置电压Ugs,故称为自偏压电路。
场效应管
场效应管也是非线性器件,在输入信号电压很小的条件下,也可将其用小信号模型等效。与建立双极型三极管小信号模型相似,将场效应管也看成一个两端口网络,以结型场效应管为例,栅极与源极之间为输入端口,漏极与源极之间为输出端口。无论是哪种类型的场效应管,均可以认为栅极电流为零,输入端口视为开路,栅源极间只有电压存在。
共源极
共源极场效应管放大电路与双极型管共射放大电路相比较, 共源极放大电路具有以下特点:输入电阻极高,相当于开路;输出电阻由于并联一个电阻Rds,因此输出电阻较小。共源极场效应管放大电路的微变等效电路相当于一个电压控制的电流源。
放大电路
共漏极放大电路又称为源极输出器或源极跟随器,同样具有与共集电极放大电路相同的特性:输入电阻高、输出电阻低和电压放大倍数小于1并接近于1。
共射极放大电路是放大电路中应用最广泛的三极管接法,信号由三极管基极和发射极输入,从集电极和发射极输出。因为发射极为共同接地端,故命名共射极放大电路。其特点如下:1、输入信号和输出信号反相;2、有较大的...
我不太清楚你问的问题具体指什么,如果是共基、共射、共集电我倒是可以解答一下1、从结构看特征是:共基信号从发射结入从集电结出;共射信号从基极入从集电极出;共集电信号从基极入从发射极出2、从放大性能看:共...
功率放大电路P=UI,不仅放大电压还放大电流,输出阻抗小,带负载不会使输出电压下降。电压放大电路 仅放大U,输出阻抗大,当负载很阻抗很小时,输出电压下降很多,从基本放大器的放大倍数计算公式就可以看出。...
静态工作点过大,在信号正半周进入了输出特性曲线的饱和区。方法是提高工作电压、适当调小静态工作点,输入信号幅度。
静态工作点过低,信号负半周进入了输出特性曲线的截止区。方法是提高静态工作点、适当减小输入信号幅度。
又称小信号失真,在输入信号幅度很小时,进入了输入特性的弯曲段,是乙类推挽功放电路中静态电流过小所致。方法是适当提高静态电流。小功率放大器静态电流在2-4mA(如收音机功放),大功率功放可选十多mA。乙类互补对称功率
理想情况下,乙类互补对称电路的输出没有失真。 实际的乙类互补对称电路(图),由于没有直流偏置,只有当当输入信号vi大于管子的门坎电压(NPN硅管约为0.6V,PNP锗管约为0.2V)时,管子才能导通。当输入信号vi低于这个数值时,T1和T2都截止,ic1和ic2基本为零,负载RL上无电流通过,出现一段死区,如图1所示。这种现象称为交越失真。
基本放大电路425放大电路的三种基本接法
基本放大电路425放大电路的三种基本接法
1.共源极电路
共源极电路可采用图16-14 所示的电路。这种电路的栅偏压是由负电压UG经偏置电阻RG提供的。该电路虽然简单.但R G不易取得过大.否则会在栅漏泄电流流过时产生较大的压降,使栅偏压发生变化.造成工作点的偏离。共源极基本放大电路的主要参数,可由以下各式确定:
2. 共漏极电路(源极输出器)
共漏极电路如图16-15 所示。该电路中除有源极电阻Rs提供的自偏压外,还有由R1和R2组成的分压器为栅极提供的固定栅偏压。共漏极电路的输出与输入同相,可起到阻抗变换器的作用。
共漏极基本放大电路的主要参数可由以下各式确定:
3. 共栅极电路
共栅极电路如图16-16 所示。偏置电路为自给偏置,当ID流经Rs时产生压降ID· Rs, 由于栅极接地,相当于源极电位比栅极高出一个ID· Rs值。这种方法简单.栅极电压也会随信号自动调节,对工作点的稳定有好处C 该电路有良好的放大特性。
共栅极电路的输入电阻和输出电阻由下式确定:
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10.1重点内容提要
10.2重点知识结构图
10.3考点及常见题型精解
10.4练习与思考题解答
10.5课后习题全解
10.6学习效果测试及答案
第一章 半导体器件基础知识
1.1半导体器件基础知识同步练习
1.2半导体器件基础知识单元测试(B)卷
1.3半导体器件基础知识单元测试(C)卷
1.4同步练习题和单元测试卷参考答案
第二章 基本放大电路
2.1基本放大电路同步练习
2.2基本放大电路单元测试(B)卷
2.3基本放大电路单元测试(C)卷
2.4同步练习题和单元测试卷参考答案
第三章 负反馈放大器
3.1负反馈放大器同步练习
3.2负反馈放大器单元测试(B)卷
3.3同步练习题和单元测试卷参考答案
第四章 直接耦合放大器和集成运算放大器
4.1直接耦合放大器和集成运算放大器同步练习
4.2直接耦合放大器和集成运算放大器单元测试(B)卷
4.3直接耦合放大器和集成运算放大器单元测试(C)卷
4.4同步练习题和单元测试卷参考答案
第五章 正弦波振荡器
5.1正弦波振荡器同步练习
5.2同步练习题参考答案
第六章 低频功率放大器
6.1低频功率放大器同步练习
6.2低频功率放大器单元测试(B)卷
6.3同步练习题和单元测试卷参考答案
第七章 直流稳压电源
7.1直流稳压电源同步练习
7.3直流稳压电源单元测试(B)卷
7.3同步练习题和单元测试卷参考答案
第八章 脉冲基础知识、数制与码制
8.1脉冲基础知识、数制与码制同步练习
8.2脉冲基础知识、数制与码制单元测试(B)卷
8.3同步练习题和单元测试卷参考答案
第九章 逻辑代数与逻辑门电路
9.1逻辑代数与逻辑门电路同步练习
9.2逻辑代数与逻辑门电路单元测试(B)卷
9.3逻辑代数与逻辑门电路单元测试(C)卷
9.4同步练习题和单元测试卷参考答案
第十章 组合逻辑电路
10.1组合逻辑电路同步练习
10.2组合逻辑电路单元测试(B)卷
10.3组合逻辑电路单元测试(C)卷
10.4同步练习题和单元测试卷参考答案
第十一章 集成触发器
11.1集成触发器同步练习
11.2集成触发器单元测试(B)卷
11.3集成触发器单元测试(C)卷
11.4同步练习题和单元测试卷参考答案
第十二章 时序逻辑电路
12.1时序逻辑电路同步练习
12.2时序逻辑电路单元测试(B)卷
12.3时序逻辑电路单元测试(C)卷
12.4同步练习题和单元测试卷参考答案
第十三章 脉冲的产生与变换
13.1脉冲的产生与变换同步练习
13.2脉冲的产生与变换单元测试(B)卷
13.3同步练习题和单元测试卷参考答案
第十四章 D/A、A/D转换器与半导体存储器
14.1 D/A、A/D转换器与半导体存储器同步练习
14.2同步练习题参考答案
第十五章 综合检测试卷
15.1模拟电路综合测试卷【一】
15.2模拟电路综合测试卷【二】
15.3模拟电路综合测试卷【三】
15.4模拟电路综合测试卷【四】
15.5数字电路综合测试卷【一】
15.6数字电路综合测试卷【二】
15.7数字电路综合测试卷【三】
15.8数字电路综合测试卷【四】
15.9模拟电路综合测试卷、数字电路综合测试卷参考答案 2100433B