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1、2.4 多级放大电路,一、阻容耦合放大电路,二、变压器耦合放大电路,三、调谐放大电路,一般来说, 单级放大电路并不能同时满足多个性能指标的要求,因此, 实际的放大器都是由若干单级放大电路连接而成的多级放大电路, 其方框图如下所示。,信号源,负载,输出级,末前级,中间级,输入级,多级放大电路的组成:,耦合方式:,阻容耦合、直接耦合、变压器耦合等,电路,一、阻容耦合放大电路,静态分析:,极间采用阻容耦合方式,所以各级静态工作点独立计算求得。,动态分析:,(1) 电压放大倍数,总的电压放大倍数等于每级电压放大倍数连乘积。即,下一级的输入电阻是前级的外接负载,即,=,(2) 多级放大电路的输入电阻,(
2、3) 多级放大电路的输出电阻,(4) 多级放大电路的频率特性,多级放大电路的对数幅频特性等于各级对数幅频特性的代数和;其相频特性为各级相频特性的代数和。,例题,解:,end,二、变压器耦合放大电路,利用电磁感应原理将初级的交流信号传到次级,所以变压器耦合可以作到传递交流、隔离直流的目的,还起阻抗变换作用。,变压器耦合放大电路,二、变压器耦合放大电路,变压器耦合起阻抗变换作用,以达到阻抗匹配,获得最大输出功率的目的。因为:,如RL=8 ,选N1=100 匝,N2=10 匝;RL=(100/10)28=800 =RO,(RO为放大管的输出电阻)使RL上获得大的功率输出,三、调谐放大电路,两级单调谐
3、放大电路,(b),交流等效电路,改变L或C的参数,就可改变并联谐振回路的谐振频率,从而达到有选择性的放大交流信号的目的。,本章小结 放大的基本概念和放大电路主要技术指标给以简要阐述;放大电路的静态与动态、直流通路与交流通路的概念;放大电路的静态工作点以及动态技术指标、和等的分析方法。 BJT在电路中有共射、共集和共基三种基本组态,根据相应的电路输出量与输入量之间的大小与相位的关系,分别将它们称为反相电压放大器、电压跟随器和电流跟随器。 放大电路的分析方法有图解法和微变等效电路模型分析法,前者是承认电子器件的非线性,而后者则是将非线性的局部线形化。通常使用图解法求解Q点以及输出电压的波形,而用微
4、变等效模型分析法求电压增益、输入电阻和输出电阻。 放大电路工作点的原因主要由于温度的影响。常用的稳定工作点的电路有射极偏置电路等,它是利用反馈原理来实现的。 频率响应与带宽是放大电路的重要指标之一。用混频型等效电路分析高频响应,而用含电容的低频响应,二者的电路基础则是RC低通电路和RC高通电路。,补充习题,一、在下图所示电路中, 已知VCC12V,晶体管的100,100k。,(1)当0V时,测得UBEQ0.7V,若要基极电流IBQ20A, 则 Rb和RW之和R为 k;而若测得UCEQ6V,则Rc k。 (2)若测得输入电压有效值=5mV时,输出电压有效值0.6V, 则电压放大倍数u 。 若负载电阻RL值与RC相等 ,则带上负载 后输出电压有效值为 V。,二、分别改正下图所示各电路中的错误,使它们有可能放大正弦波信号。要求保留电路原来的共射接法和耦合方式。,解: (a)将VCC改为VCC 。 (b)在VCC 与基极之间加Rb。 (c)将VBB反接,且在输入端串联一个电阻。 (d)在VBB支路加Rb,在VCC与集电极之间加Rc。,三、画出下图所示各电路的直流通路和交流通路。设所有电容对交流信号均可视为短路。,解:将电容开路、变压器线圈短路即为直流通路,各电路的交流通路如图所示;,四、试求下图所示电路Q点、Ri和Ro的表达式。设静态时R2中的电流远大于T的基极电流。,