基本放大电路-简要总结

2019-04-13 11:32发布

许久没有更新博客了,最近同时在做好几件事情,有些心乱效率不高。哎,知识的积累还是的稳扎稳打,急不得呀!这篇文章,我来总结下,模拟电路中基本放大电路的特性,主要来梳理下这章的内容。 首先,放大电路放大的对象是变化量(各种信号源),就是把它的电流或者电压放大(功率放大),这本质上是一种能量的控制。放大的信号要做到不失真,那就要分析清楚电路的静态特性和动态特性。 放大电路可以根据器件的不同分为两大类:三极管放大电路、场效应管放大电路。 (一)、三极管放大电路 三极管基本放大电路又可以根据,电路的交流通路的哪一极与信号源接地,分为共设共射放大电路、共集放大电路、共基放大电路。见图(1)     图(1) 值得注意的是,信号源和电源是不共地的,信号源驮载在电压上的! 性能类比见图(2)                                                                             图(2) 静态分析与动态分析的原则        在分析放大电路时,应遵循“先静态,后动态”的原则。        对于直流通路应遵循:1,电容视为开路;2,电感视为短路;3,信号源视为短路,但保留内阻。        对于交流通路应遵循:1,大电容视为短路;2,电感视为开路;3,无内组的直流电压视为短路。 三种电路的波形失真的原因见图(3)
                                                         图(3) 在这篇文章里有对三种接法详细透彻的分析。 http://wenku.baidu.com/link?url=iq0oMKKpoqP5leporffr5fYmKN6mppYsk7dDRNbckyuvJ_DSFFV30vQml4gyPVkToTpS6kzdRxtYT7GJTCq4M7YvPNXrKNVHPqRMmO9BFqC 稳定的静态工作点常用方法 1.直流负反馈                            图(4) Re起到负反馈的作用,温度升高,IC增大,IE增大,Re抬高发射极的电压,而基极的电位基本不变,则减小IB,从而减小IC。(1+β)Re》Rb1//Rb2时,基极的电位才不变。 2.用温度补偿 还是上图,可以把Rb1换位具有负温度系数的热敏电路。温度升高,电阻降低,则基极电位降低,也可降低IB,已达到目的。
                                            图(5)
图(5)也是用了温度补偿的方法,  (a)图利用了二极管温度升高,反向电流增大的特性,分担了增大的IB。                                                                 (b)图利用了二极管温度升高,正向管压降降低的特性,降低了基极的电位。 (二)场效应管放大电路        和三极管类似,场效应管的解法也有三种,共源,共漏,共栅。见图(6)                                                                        图(6) 对于场效应管放大电路的静态和动态分析,和三极管类似。这里着重说下,场效应管的低频小信号的等效电路。见图(7)
                                                     图(7) 场效应管输入电阻∞,是由GS控制DS的电流源。跨到为 若是结型场效应管,则IDO换位IDSS,UGS(th)换位UGS(off)。 性能类比图(8)      文章写得好不系统啊,不管怎么样,算是这一章节的小结了吧!:)