放大电路与频率特征(期末模电速成)

目录

1、放大电路基础

2、放大电路三种组态

3、放大电路分析(必考)

4、多级放大电路

5、差动放大电路 

6、频率特征


1、放大电路基础

放大电路与频率特征(期末模电速成)_第1张图片

 晶体管输出特性曲线中的线性区域是指 放大区 ,iC = βiB

放大电路与频率特征(期末模电速成)_第2张图片

NPN 型静态工作点过高,容易产生 饱和失真(底部失真),过低则产生 截止失真(顶部失真)

2、放大电路三种组态

放大电路与频率特征(期末模电速成)_第3张图片

 如何判断呢?

你可以理解为共什么就是共用了哪个极(共用的这个极既接了输入也接了输出,不过都接的负)

但是上面那个判断不太准确,有时候共的那个极可能既没接输入也没接输出

我们也可以看哪个极既没有接输入的正极也没接输出的正极,就是共什么(这个更准确些)

3、放大电路分析(必考)

解题步骤:

(1)静态分析:画直流通路(电容视为断路,电感视为短路)

(2)求静态工作点Q : IBQ 、 ICQ 、UCEQ

(3)画微变等效电路(把电容、直流电源视为短路)

(4)求动态参数 Au 、 Ri、Ro

在微变等效电路中将三极管等效为下图所示:

放大电路与频率特征(期末模电速成)_第4张图片

左边是一个电阻,右边是一个受控电流源

放大电路与频率特征(期末模电速成)_第5张图片

其中rbb'默认200,IEQ≈ICQ

4、多级放大电路

各级放大电路输入和输出之间的连接称为耦合,极间耦合方式有:阻容、直接、变压器耦合放大电路与频率特征(期末模电速成)_第6张图片

共集放大电路:Au = 1

总Au=20lgAu1+20lgAu2+20lgAu3+...

放大倍数则为各倍数之积:Au=Au1*Au2*Au3*...

多级放大电路与单级放大电路相比:电压增益提高,通频带变窄

放大电路与频率特征(期末模电速成)_第7张图片

5、差动放大电路 

 使用差动放大电路的目的是提高抑制零点漂移能力

差模输入信号:大小相等,方向相反放大电路与频率特征(期末模电速成)_第8张图片 共模输入信号:放大电路与频率特征(期末模电速成)_第9张图片

 对称差分电路,uoc=0

用恒流源取代长尾式差分放大电路中的发射极电阻,抑制共模信号能力增强

电路的共模抑制比 KCMR 越大,抑制零漂的能力越强

6、频率特征

放大电路随着信号频率上升到一定程度,放大倍数下降到中频放大倍数0.707 倍时,对应的频率称为:上限截止频率放大电路与频率特征(期末模电速成)_第10张图片

放大电路与频率特征(期末模电速成)_第11张图片

时放大倍数数值下降的原因是:耦合电容和旁路电容的存在

放大电路与频率特征(期末模电速成)_第12张图片

  在中频区,增益不受电容影响

集成运放工作在线性区:运算放大电路、有源滤波器

集成运放工作在非线性区:电压比较器

滤波电路的主要元件是:电容和电感

滤波器类型

放大电路与频率特征(期末模电速成)_第13张图片

a:带阻(阻止某一频带范围内信号通过,允许此频带之外的信号通过)                            

b:低通(允许低频信号通过,将高频信号衰减)               

c:带通(允许某一频带范围内的信号通过,将此频带之外的信号衰减)           

d:高通(允许高频信号通过,将低频信号衰减)

 

 

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