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基本共射极放大电路带负载情况下的图解分析.docx

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  • 文档编号:227210287
  • 上传时间:2021-12-20
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    • 基本共射极放大电路带负载情况下的图解分析Rl4kQ图4.3.7例4. 3.1的电路图) 钊4.3.1电路如图4. 3.7所示,设Vbeq=0.7 Vo (1)试从电路组成上说 卜二图4.3.】所示电路的主要区别-(2)画出该电路的直流通路与交流通路3)估算静态电流人?,并用图解法确定/cq、叫典4)写出加上输入信号 后,电压"be的表达式及输出交流负载线方程解:(1)该电路与图4.3. 1所示电路在组成上的主要区別是:① 图4.3.)所示电路只是一个原理电路,并不实用因为电路中的正忘 信号源没有接地(共同端),实际应用时可能会因干扰而不稳定而图4.3.7 中正弦信号源有一端接共同端② 图4.3.7中将基极直流电源与集电极直流电源V"①合并,通过心提 供基极偏流及偏压③ 图4.3.7的输人与输出回路中各接了一个大电容,称为耦合电容,起 连接作用,Cm连接信号源与放大电路,Cg连接放大电路与负载,故该电路籽 为阻容耦合共射极放大电路阻容耦合方式常用在分立元件电路中,在集成宅 路内部则常采用直接耦合方式2) 直流与交流通路:由于电容有隔离直流的作用.即对直流相当于产 路.因此,信号源妇及负载电阻心对电路的直流工作状态(即<?点)不产生• 响。

      由此可画出图4.3.7所示放大电路的直流通路,如图4.3.8a所示对一 定频率范围内的交流信号而言.Cm、Cz呈现的容抗很小.可近似认为短路- 另外,电源卩“的内阻很小,对交流信号也可视为短路:因此可画出图4.3.- 所示电路的交流通路,如图4.3.8b所示3) 估算法求Aq,图解法求及哄冈:由图4.3.8a所示直流通路的・1 r , Vcc-%Q (12 -0.7) V 12 V 丄s , rzuA 回路求得 /(JQ = = -:;cc Q rcc I c =40 p.Ao 由输出回路写二 心 300 kO 300 kn直流负載线方程= Vcc = 12 -4c,并在BJT的输出特性曲线图上作上 衣直流负载线.它与横坐标轴及纵坐标轴分别相交于Af( 12 V.O mA )和 「0 V.3 mA)两点,斜率为-1/&,如图4. 3.9所示直流负载线与iB = ZBQ = ■ iM的那条输出特性曲线的交点即Q点,其纵坐标值为心=15 mA,横坐 箕值为%eq =6 VD图4.3.9例4. 3.1的图解分析图4.3.8图4. 3.7所示电路的直流通路利交流通路(a)直流通路(b)交流通路(4)电压卯的表达式及输出交流负载线:①由图4. 3. 7可见,静态(r, = 0)时,%=%“=%<},加上耳后,由于 二对交流相当于短路,所以仍有% = %eq,而喩=%“ +S = %

      N)图4. 3.7中,由于电容Cq对直流相当于开路,对交流相当于短路.所 匕负载电阻心上只有交流电流匚和电压电容Cg上只有直流电压卩%,且 = VCEQc由此可知电压%F =卩氐+” Vceq+號由图4. 3. 8b所示的交流通蔓可见%=%= 7(乞11心)=-X,其中负号表示%的实际方向与假定正卜■佝相反:于是%"収-皿;=人典-(・-心)兀=%闪+仏兀这卜一条直线.其斜率为-I//?;.称之为交流负载线,是动态时工作点移动的轨迹除了斜率为-1/R;外,交流负载线的另一个特点是它必然通过静态工 作点Q,因为当正弦信号i•,的瞬时值为零时,电路的状态相当于静态根据这 两个特点便可作出交流负载线.即过Q点作一条斜率为-1/R;的直线,如图 4.3.9中的直线ATM所示由以上分析可知,放大电路的输出端接有耦合电容和负载电阻&时,交、 直流负载线的斜率各不相同.前者为-!/;,后者为- 1/心 四、交流负购+由放大电路的交通通路可以看出;% 咚=-V (RJ/RJ_放大电路的工作状态为:静+动所以:A CEQ = -((C ~/cQ )■ ^ L由此得交流负载线方程;1^CE= CEQ -Q&-【CQ)・ R L 日时ice= ceq + Icq R l 在输出特性曲线上得点M, 连接MQ即为交流负载线交流负载线是有动态信号输入时,放大电路上相关电压、 电流信号的移动轨迹。

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