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五彩晶圆(初级)

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谢谢大家关注,您的信赖决定我的创作动力,不久将做多多的更新。
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五彩晶圆(初级)

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第十七讲续2
第17讲(续2)放大电路动态分析

沿着上一讲继续叙述。

实际上,输入的是微小的纯交流电压,叠加在基极上,形成基极新的电压uBE=UBE+ube,ube就是电容器前的输入微小纯交流电压ui。

注:uBE是瞬时值,UBE是纯直流量值,ube是纯交流量值(ube=us=USMsin(ωt+φ))。
至输出端时,形成集电极电压,

同理:

iB=IB+ib

iC=IC+ic

uCE=UCE+uce

uce就是C、E之间的纯交流电压

不难得到:
uce = - icRC
如果把这个uce设法(注意是设法,不能直接的接)接到一个电器上,如高阻耳机(例如2000Ω),纯交流信号频率如果在音频范围,我们就能在高阻耳机里听到被放大了的声音。
那怎样接呢?通过电容器,为什么呢?那是避免无用的UCE也被传到电器上,造成电力浪费或损坏电器,还不仅仅如此,直接连接的话电器还会影响放大电路的原正确的Q点位置,导致放大电路失效。
到了电容器右边后,uce称之为uo,叫做输出交流电压。
放大器的放大能力应为uo/ui。也叫电压放大倍数或电压传输系数,用Au表示。
这里强调一个概念:三极管放大电路只能放大交流电压,不能放大直流电压,要想放大直流电压,需要采取一定的措施,如电压垫整、或差分放大,本讲座后面可能只研究下差分来解决直流电压放大。一个完整的基本放大电路:

其Au究竟是多大呢?是不是为三极管电流放大系数β呢?否定,但有关系。

理论研究告诉我们:
室温下其
只有管子工作在放大区上述公式才适用。

17-2.doc

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一粒金砂(初级)

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这个好啊
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个人签名淡泊明志、宁静致远
 
 
 

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五彩晶圆(初级)

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17-3:动态分析续(这一节静态等效多)

第十七讲
第17讲(续3)放大电路动态分析
小信号等效电路分析法
也叫微变等效电路分析法
还叫H参数等效电路分析法
沿着上一讲继续叙述。
1:三极管的小信号模型
三极管在正确的直流偏置下(放大区),对于交流模型,满足以下电路图,这就能将非线性的三极管转换成线性元件来分析了。给计算带来方便,但是一定要是小信号,在信号足够小的情况下,非线性的每一段近似看成是直线,至就是小信号模型所基于的理论基础。小信号小到多少程度呢?记得有文献介绍说是26mV以内时计算起来误差不大,都是近似线性的。

要具体分析放大电路,这个图是要牢牢记住的。

2:基本放大电路

放大电路的形式有多种,这个是基本放大电路。

3:直流分析(静态分析)
直流分析(静态分析)的目的是获得放大电路的直流参数,通过直流参数看看放大电路是不是在放大区,如果在放大区,才能进行后续的交流分析(动态分析)
清楚吗?

1)画直流通路
左边电容以左的纯交流部分去掉,右边电容以右的纯交流部分也去掉,剩余的就是直流通路。即直流电源流通路径。

注意IBICUBEUCE的表达都改成大写字母,表示纯直流信号参数
2)直流等效电路
(1)输入回路等效

右边的图是纯线性电路,分析起来非常容易
(2)输入回路参数计算
其中,UBE为已知值,对于硅管为0.7V,对于锗管为0.2V。
那么由右边的图可见:未知参数IB=(VCC-UBE)/RB
那么:输入回路的参数是
UBE=0.7V或0.3V
IB=(VCC-UBE)/RB
特别指出,关于UBE,UBE参数有两个,一个是三极管的固有参数叫做BE导通电压或BE正向压降,约为0.7V(0.3V),另一个是施加在BE两端的外部电压,这里表示的是后者,但是在放大和饱和区,这两个UBE相等,也就不分了。在截止区,UBE一个还是0.7V,一个就小于0.7V了,至于哪个是0.7哪个小于0.7读者自己可以体会一下。
(3)输出回路等效

右边的图是纯线性电路,分析起来非常容易
(4)输出回路参数计算
其中,IC = βIB为已知值(上一段已经求出IB, β是三极管一个参数,也已知)。
那么由右边的图可见:未知参数UCE =VCC- IC RC
那么:输出回路的参数是
IC = βIB
UCE =VCC- IC RC
特别指出,关于右侧电路中的受控电流源,如果计算时获得的参数UCE在1V以上VCC-1V以下,那表示管子工作在放大区,则成立;但如果UCE小于0.4V或计算为负,则表示工作在饱和区,那么右侧的等效电路图要改为电压源,约0.3V,就是饱和压降UCES。

此时,对电路参数的计算为:
UCE=UCES=0.3V(锗0.1V)
IC=(VCC-UCE)/RC

今天就先写到这里不早了

17-3.doc

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纯净的硅(中级)

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静下心来学习一下 HOHO
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五彩晶圆(初级)

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辛苦了
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一粒金砂(中级)

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学习学习   thanks!!!
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裸片初长成(高级)

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回复 118楼 dingfs 的帖子

我想第一楼的目录楼主是没法修改的,除非他有特别的权限。

[ 本帖最后由 xu__changhua 于 2011-4-7 01:01 编辑 ]
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原帖由 xu__changhua 于 2011-4-7 01:00 发表
我想第一楼的目录楼主是没法修改的,除非他有特别的权限。

已经调整 呵呵
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一粒金砂(初级)

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mark.....................
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五彩晶圆(初级)

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17-4 动态分析之4 信号传输系数又叫电压放大倍数也叫电压增益的分析和计算过程

十七讲の四

对单管小信号放大器的分析,虽然进入了动态分析阶段,但是却也要经历静态分析这一步。就像上一节17-3几乎静态占大半,那么为什么要穿插静态分析呢?因为只有经历静态分析这个过程,我们才能得出这个放大器的晶体管是否工作在放大状态的结论,只有在放大状态才可以接着进行动态分析。静态分析的另一个原因是为了得到动态分析时的一个参数,这就是基极静态电流IB或者发射极电流IE,有了这个参数才能接着进行动态分析,从而得到最终的动态参数。
4:.交流分析(动态分析)
1)  交流通路
所谓交流通路是指交流信号流通的路径,画交流通路的方法是在原电路图中将电容器都短路(两点假设:1其一是假设电容器容量足够大,其容抗可以忽略;其二是基于假设的输入交流信号为所谓的中等频率的条件下,只有保证这两点假设都满足的话结论才成立,否则是不能短路的,容量过小频率过低电容器会表现出一定的容抗值,若频率过高三极管结电容又不能忽略,三极管得重新等效,见《高频电子技术》了)
除了要将电容器短路外,还应将直流供电的电压源也短路掉,原因是假设的电压源内阻足够小,直流电压元对交流信号呈现无损耗直通状态。
由此画出来的交流通路如下图。


2)中频小信号等效电路
在上述图中,我们还不能应用基本的线性电路基础里面的知识进行电路分析,因为电路基础里没有三极管,或者说三极管是非线性的元件。当我们将上节里面的三极管小信号模型代替三极管符号后,就使得原非线性电路变成了线性电路了,给放大电路的分析带来了很大的方便。
画中频小信号等效电路就只要把三极管模型替换到交流通路中即可。变成如下的电路图。


图中有两个电阻不知其参数,一个大是rbe,另一个是rce,rbe 是b、e之间的等效焦刘电阻(动态电阻),类似与二极管的交流电组,我们学习二极管交流电组时得到公式rd=26mV/ID(室温下),即这个交流电阻参数是由直流电流参数计算而得。三极管的rbe其实也是一个二极管的等效电阻,不过由于制造结构和二极管的不同,其组成形式较二极管多一项基区体电阻rbb’,小功率管约为200~300欧,另一项就是PN结结电阻rb’e为26mV/I? ,所以rbe = rbb’+rb’e =(200~300)+26mV/I? ,这个I(问号)是指b、e之间二等效二极管的电流,又有一点和二极管不同了,二极管两端电流相同,都为ID,而三极管b、e两端电流不相等,一端为IB,一端为IE,那上面的问号究竟是IB,还是IE?那要看从哪边看过去了,求rbe时用IB,求reb时用IE。

对于另一个电阻rce(上百几千千欧),由于阻值相对于RC和RL来说要大得多,原则上可以忽略不计。总体小信号等效模型为下图。


这是一个纯线性电路,非常容易分析其参数。
这个电路共有两个回路,可单独分析,表面上独立,实际上是靠βib电流源维持其关系的。
(2)        电路参数分析

注意体会(-)符号
以上是其基本参数,我们要关心的是放大器的放大能力,即对输入信号的放大倍数是多少。


下一节讨论电路的输入和输出电阻的含义和计算方法。

17-4.doc

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一粒金砂(初级)

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真的很不错!慢慢学、、
谢谢楼主了@!
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一粒金砂(初级)

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mark.........................
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一粒金砂(中级)

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楼主辛苦!
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一粒金砂(初级)

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不错不错!
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一粒金砂(初级)

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真是个好东东
狂顶
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一粒金砂(中级)

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觉得有点可知哦
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一粒金砂(初级)

278
 
我要从这篇开始,我相信坚持就是胜利,大家也要加油哦
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一粒金砂(初级)

279
 
感觉又好像回到了17岁
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一粒金砂(初级)

280
 
很受用,谢谢楼主了
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