2019多级放大电路2 课件
62页1、第三章 多级放大电路,当单级放大电路不能满足多方面的性能要求(如Au104、Ri=2M、 Ro=100)时,应考虑采用多级放大电路。 组成多级放大电路时首先应考虑如何“连接”几个单级放大电路,耦合方式即连接方式。,三种接法的比较:空载情况下,接法 共射 共集 共基 Au 大 小于1 大 Ai 1 Ri 中 大 小 Ro 大 小 大 频带 窄 中 宽,多级放大电路输入电阻的大小取决于输入级所用放大管的类型和电路的基本形式。 带负载的能力(输出电阻的大小)取决于输出级电路的基本形式。 放大倍数取决于各级电路的放大倍数。 低频特性取决于电路的耦合方式及耦合电容、旁路电容的大小。,第三章 多级放大电路,3.1 多级放大电路的耦合方式,3.2 多级放大电路的动态分析,3.3 差分放大电路,3.4 互补输出级,3.5 直接耦合多级放大电路读图,3.1 多级放大电路的耦合方式,一、直接耦合,二、阻容耦合,三、变压器耦合,一、直接耦合,既是第一级的集电极电阻,又是第二级的基极电阻,能够放大变化缓慢的信号,便于集成化, Q点相互影响,存在零点漂移现象。,当输入信号为零时,前级由温度变化所引起的电流、电位
2、的变化会逐级放大。,Q1合适吗?,直接连接,求解Q点时应按各回路列多元一次方程,然后解方程组。,如何设置合适的静态工作点?,Q1合适吗?,对哪些动态参数产生影响?,用什么元件取代Re既可设置合适的Q点,又可使第二级放大倍数不至于下降太大?,若要UCEQ5V,则应怎么办?用多个二极管吗?,二极管导通电压UD?动态电阻rd?,Re,如何设置合适的静态工作点?,UCEQ1太小加Re(Au2数值)改用D若要UCEQ1大,则改用DZ。,稳压管 伏安特性,小功率管多为5mA,由最大功耗得出,必要性?,rzu /i,小功率管多为几欧至二十几欧。,NPN型管和PNP型管混合使用,在用NPN型管组成N级共射放大电路,由于UCQi UBQi,所以 UCQi UCQ(i-1)(i=1N),以致于后级集电极电位接近电源电压,Q点不合适。,UCQ1 ( UBQ2 ) UBQ1 UCQ2 UCQ1,UCQ1 ( UBQ2 ) UBQ1 UCQ2 UCQ1,二、阻容耦合,Q点相互独立。低频时容抗太大,不能放大变化缓慢的信号,所以低频特性差,集成电路中制造大容量电容很困难,不能集成化。只有信号频率很高、输出功率很大的
3、特殊情况下,才使用阻容耦合方式的分立元件电路。,有零点漂移吗?,利用电容连接信号源与放大电路、放大电路的前后级、放大电路与负载,为阻容耦合。,三、变压器耦合,电路的前后级靠磁路耦合,所以与阻容耦合的电路一样,各级静态工作点相互独立,便于分析、设计和调试。,但是电路的低频特性差,且笨重,更不能集成化。,可能是实际的负载,也可能是下级放大电路,电路分析,理想变压器情况下,负载上获得的功率等于原边消耗的功率。,从变压器原边看到的等效电阻,光电耦合,光电耦合器是以光为媒介传输电信号的一种电一光一电转换器件。它由发光源和受光器两部分组成。把发光源和受光器组装在同一密闭的壳体内,彼此间用透明绝缘体隔离。发光源的引脚为输入端,受光器的引脚为输出端,常见的发光源为发光二极管,受光器为光敏二极管、光敏三极管等等。在光电耦合器输入端加电信号使发光源发光,光的强度取决于激励电流的大小,此光照射到封装在一起的受光器上后,因光电效应而产生了光电流,由受光器输出端引出,这样就实现了电一光一电的转换。,四、光电耦合,光电耦合器内部结构,普通光电耦合器,以单只光敏三极管作输出级,通常是密封在一个六引脚的封装之内,而光
4、敏三极管的基极被引到封装的外面以备使用。在平常的使用中,基极是开路不用的,在此情况下,光电耦合器具有300kHz的有效带宽。,若将基极(引脚6)和发射极(引脚4)的引出端短接在一起即可将光敏三极管能够转换为光敏二极管,在这种情况下,带宽却上升到约30MHz。,达林顿光电耦合器,密封在一个六引脚的封装当中,而且其光敏三极管的基极亦引到封装之外以供使用。其有效带宽仅为30kHz。,双光和四光电耦合器都是利用单只光敏三极管作为输出级的,而这些光敏三极管的基极却不能外部引用。,双光和四光电耦合器,以上四种器件里,输入引脚都是在封装的某一边上而输出引脚则是在封装的另一边上。这种结构有利于增加隔离电压的最大可能值。前后级间电阻可达到10913欧姆。因此又统称为隔离光电耦合器,双光和四光电耦合器件中,尽管它们具有1.5KV的隔离电压值,但是在相邻通道之间所出现的电位差却绝对不允许超过500V。,注意:,3.2 多级放大电路的动态分析,二、分析举例,一、动态参数分析,一、动态参数分析,1.电压放大倍数,2. 输入电阻,3. 输出电阻,对电压放大电路的要求:Ri大, Ro小,Au的数值大,最大不失真输出
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