#
下一页 射极输出器 放大的实质: 用小能量的信号通过三极管的电流控制作用将放大电路中直流电源的能量转化成交流能量输出EB晶体管T--放大元件 iC=? iB要保证集电结反偏发射结正偏使晶体管工作在放大区 C2–信号源C2–esRLuBEEB交流量:小字母小下标如ibRBuoiBO结论:IBC1–uBEt结论:O结论:1. 实现放大的条件 断开UCEC1–iC对地短路TiE2. 由直流
下一页总目录章目录返回上一页电子技术第10章 基本放大电路10.1 共发射极放大电路的组成10.2 共发射极电路的分析10.4 射极输出器10.6 互补对称功率放大电路10.3 静态工作点的稳定10.5 差分放大电路10.7 场效应管及其放大电路本章要求:1. 理解单管交流放大电路的放大作用和共发射极 共集电极放大电路的性能特点掌握静态工作点的估算方法和放大电路的微变等 效电路
UCEC2RBRCC1iCRCRBUCE = UCC - RC IC-ui解:根据直流通路可得出:RBUCCRL翻页UBEQICUCCRBIB = IBQuCEUCCIB =IBQ返回2 动态分析 UCCu00RB返回--ubeUBEUBE--RC40(u)QQ1UCE0OQQ点过高引起的饱和失真C1_EB返回uicuBE? ib 先画出放大电路的交流通路-ui-ube?ib?UoR
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级 温度的改变集电极工作电源电压的改变元件参数的变化等均会使原本合适的静态工作点Q位置发生变化从而使输出波
#
互补对称功率放大电路C2uoiBC1– 静态分析RBIBUCCIC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1.微变等效电路法rce愈大恒流特性愈好因rce阻值很高一般忽略不计O微变等效电路uce(2) 放大电路的微变等效电路RLRLicicCii- 式中的负号表示输出电压的相位与输入相反---roAu放大电路C3) 外加电压iB?AUCEic若Q设置过高t若
(4)输出回路将变化的集电极电流转化成变化的集电极电压经电容滤波只输出交流信号分析方法:微变等效电路法图解法4 晶体管的输入回路(BE之间)可用rbe等效代替即由rbe来确定ube和 ib之间的关系c推导方法1晶体管的电流放大系数BuceBuCE在小信号(线性)条件下:输入端交流开路时的反向电压传输比ube? ib? H参数都是微变参数所以只适合对交流信号的分析ib 将交流通路中的晶
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第15章 基本放大电路15.1 共发射极放大电路的组成15.2 放大电路的静态分析15.4 静态工作点的稳定15.6 射极输出器16.8 互补对称功率放大电路16.9 场效应管及其放大电路15.3 放大电路的动态分析15.5 放大电路的频率特性15.7 差分放大电路本章要求:1. 理解单管交流放大电路的放大作用和共发射极
Click to edit Master text stylesSecond levelThird levelFourth levelFifth level第三章 基本放大电路计算机电路基础第三章基本放大电路3.3 射极输出器3.4 场效应管放大电路3.5 多级放大电路3.2 工作点稳定的放大电路3.1 三极管放大电路基础3.6 差动放大电路3.7 功率放大电路3.8 负反馈放大电路第3章 基
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报