電子學 第八版 Floyd 第五章.

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+UCC RB1 RC C2 C1 RL RB2 C0 ui RE uo CE
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3 半导体三极管及放大电路基础 3.1 半导体三极管(BJT) 3.2 共射极放大电路 3.3 图解分析法 3.4 小信号模型分析法
第六章 模拟集成单元电路.
CTGU Fundamental of Electronic Technology 8 功率放大电路.
第三章 晶体管及其小信号放大(1).
第 10 章 基本放大电路 10.1 共发射极放大电路的组成 10.2 共发射极放大电路的分析 10.3 静态工作点的稳定
第11章 基本放大电路 本章主要内容 本章主要介绍共发射极交流电压放大电路、共集电极交流电压放大电路和差分放大电路的基本组成、基本工作原理和基本分析方法,为学习后面的集成运算放大电路打好基础。
第7章 基本放大电路 放大电路的功能是利用三极管的电流控制作用,或场效应管电压控制作用,把微弱的电信号(简称信号,指变化的电压、电流、功率)不失真地放大到所需的数值,实现将直流电源的能量部分地转化为按输入信号规律变化且有较大能量的输出信号。放大电路的实质,是一种用较小的能量去控制较大能量转换的能量转换装置。
(1)放大区 (2)饱和区 (3)截止区 晶体管的输出特性曲线分为三个工作区: 发射结处于正向偏置;集电结处于反向偏置
——2016年5月语音答疑—— 模拟电子技术基础 ——多级放大电路 时 间: :00 — 20:30.
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第5章 功率放大电路 5.1 概述 5.2 乙类互补功率放大电路 5.3 其它类型互补功率放大电路.
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第二章 基本放大器 2.1 放大电路的基本概念及性能指标 2.2 共发射极基本放大电路 2.3 放大器工作点的稳定
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9.3 静态工作点的稳定 放大电路不仅要有合适的静态工作点,而且要保持静态工作点的稳定。由于某种原因,例如温度的变化,将使集电极电流的静态值 IC 发生变化,从而影响静态工作点的稳定。 上一节所讨论的基本放大电路偏置电流 +UCC RC C1 C2 T RL RE + CE RB1 RB2 RS ui.
第六章 電晶體放大電路 6-1 電晶體放大器工作原理 6-2 電晶體交流等效電路 6-3 共射極放大電路 6-4 共集極放大電路
模拟电子技术基础 多媒体课件 主编:马永兵.
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電子學 第八版 Floyd 第五章

摘要 直流工作點 偏壓可建立電晶體放大器的直流工作點(Q-點) ;交流信號可在工作點上下變動 。 . I (mA) C 負載線 例如:直流基極電流若是300mA,當信號輸入時引起基極電流變化從200mA到400mA,集極電流變化從20mA到40mA。 . I I c A b 400 µ A 40 Q I 30 300 µ A = I CQ BQ B 20 200 µ A V (V) 1.2 3.4 5.6 CE V CEQ V ce

摘要 直流工作點 信號擺動超出作用區時就會被切掉 。 例如:偏壓建立在較低的工作點,結果信號在靠近截止區的部分被切除。 輸入 信號 Q V CC CE 截止 Q I B C CQ ce CEQ 輸入 信號 例如:偏壓建立在較低的工作點,結果信號在靠近截止區的部分被切除。

摘要 分壓器偏壓 一個實用的方法就是用電壓源VCC分壓的方式建立一個工作點 。 例題: 解答: 選用R1與R2以建立VB電壓。假如IB比I2小很多時稱為剛性分壓器。 例題: I2 IB 決定電路的基極偏壓 。 解答: 4.62 V

摘要 分壓器偏壓 後續: 解答: 試求射極電壓VE,和射極電流IE? VE 比VB 少一個二極體的電壓: VE = 4.62 V – 0.7 V = 3.92 V 3.92 V 使用歐姆定律: 5.76 mA

摘要 分壓器偏壓 在不考慮負載效應,得到VB的近似值是一個合理的情況,一個更正確的解答是使用戴維寧等效電路計算輸入電路。 VTH = VB(no load) = 4.62 V RTH = R1||R2 = = 8.31 kW 如圖所示是一個戴維寧等效輸入電路

摘要 分壓器偏壓 繪出基極到射極的KVL(克希荷夫)迴路,計算出IE 代入和解出, 5.43 mA 和 VE = IERE = (5.43 mA)(0.68 kW) = 3.69 V

摘要 分壓器偏壓 Multisim允許你很快的檢查結果 。

摘要 分壓器偏壓 一個pnp電晶體可以使正電壓偏壓或負電壓偏壓,注意(b)和(c)是相同的電路;兩個都是用正偏壓。 (a) (b) (c)

摘要 分壓器偏壓 例題: 試求 pnp電路的IE,證明這電路是剛性分壓器偏壓(沒有負載效應) 。 解答: 5.74 mA 11.1 V

摘要 射極偏壓 射極偏壓有很好的穩定度,但是需要正電壓和負電壓雙電壓源。 例題: 解答: 在故障分析時,假設在npn電晶體的射極電壓VE大約是-1V。 例題: 假設VE 是 -1V, IE 是多少? -1 V 解答: -1.87 mA

摘要 射極偏壓 使用Multisim檢查顯示檢修目地的假設是合理的 。 在這個例子,若要詳細分析,你可包括βDC的影響。

摘要 基極偏壓 基極偏壓因為電路簡單,常用在開關電路,但不常用在線性放大器,因為工作點會受β值影響。 例題: 解答: 基極電流來自集極的電源,經過一個大的基極電阻 。 例題: IB是多少? 解答: 25.5 mA

摘要 基極偏壓 後續: 解答: 在β=100和β=200比較VCE 的變化 。 在 b = 100: 10.4 V 在 b = 300:

摘要 射極回授偏壓 多接一個射極電阻可改變基極偏壓變成射極回授偏壓電路,讓電路變得更可靠。射極電阻形成一個負回授電路。 射極電流的方程式是使用KVL(克希荷夫) 經過基極的迴路。結果是:

摘要 集極回授偏壓 集極回授偏壓電路是另外一種形式的負回授電路,可以增加電路的穩定度。基極電阻連接到電晶體的集極而不是連結到電壓源VCC 。 集極電流的方程式是使用KVL(克希荷夫)定律經過基極電路寫出的式子。結果是

摘要 集極回授偏壓 例題: 解答: 當β=100變成β=300,比較IC的變化 。 當 b = 100, 2.80 mA

重要詞彙 Q-點 (Q-point) 直流負載線(DC load line) 線性區 (Linear region) 剛性分壓器(Stiff voltage divider) 回授(Feedback) 由特定的電壓和電流值所決定的放大器直流工作點。 依電晶體電路的 IC 與 VCE 所繪成的直線。 負載線位於飽和點和截止點之間的區域。 為一負載效應可忽略之分壓器。 由電路的輸出端取出部份信號,送回輸入端的過程,以便達到減弱或增強輸出的目的。