第三节 放大电路的微变等效电路分析法
? 一、晶体管微变等效电路分析
? 二、用微变等效电路分析放大器
一、晶体管微变等效电路分析
1.三极管输入回路等效电路分析
如图 2-9a是输入特性曲线,它是非线性的。
但是输入小信号时,在静态工作点 Q附近工作
的工作段可认为是直线,晶体管的输入电阻。
常数常数 ??
?
?
??
CECE Ub
be
UB
BE
be i
u
I
Ur
一、晶体管微变等效电路分析
图 2-9 晶体管输入回路微变等效电路
a 从输入特性曲线求 rbe b 晶体管 B— E间等效电路
IB
UBE0
Q
△ UBE
△ IB
UCE=常数
IB
E
B
ube
ib i
b
B
ube
E
rbe
a
b
二、用微变等效电路分析放大器
IC
UCE0
Q
△ IC
图 2-10 晶体管输出回路及微变等效电路
b
βib
ic
E
C
ib
ic
C
uce
E
rce
a
uce
UCE
IC △ IB
△ IC△ UCE
图 2-11 晶体微变等效电路
βib
ib
E
ic C
ube
B
rce ucerbe
二、用微变等效电路分析放大器
用微变等效电路来分析计算如图 2-12a所示共发射极
放大电路的电压放大倍数。
图 2-12 例 2的放大电路
C2
+C1
β=50
+
RCRB
RL
+ VCC
3DG6
+
-+
-
12V300kΩ
3kΩ
3kΩ
1kΩRS
20μF
a
RC
RB
RL
+
-
RS E
b
+
-
C
B
β
RCrbe+
-
RS
RB RL
c
+
-
+
-
Ri Ro
1.画微变等效电路
首先画出图 2-12a的交流通路图 b,然后把图 b
中的晶体管用微变等效电路代替, 最后画出放
大电路的微变等效电路, 如图 c所示, 也可以
由图 a直接画出图 c。
2.电压放大倍数的计算
当负载开路时 RL=RC则
beb
Lc
i
o
u rI
RI
U
UA
?
?
?
?? ????
be
L
beb
Lb
u r
R
rI
RIA ?????? ??
?
??
be
C
u r
RA ????
3.放大器的输入电阻和输出电阻计算
? ( 1)输入电阻。图 2-12a所示的放大器对信号
源来说是一个负载,可用一个电阻等效代替,
这个电阻是信号源的负载,也是从放大器输入
端看进去的输入电阻 Ri。输入电阻定义为放大
器输入端的输入电压与输入电流之比 。即
Ri= =
be
be
rR
rR
??
?
i
i
I
U
?
?
( 2)输出电阻
? 放大器对负载来说,是一个信号源,其内阻即
为放大电路的输出电阻 RO。
? 一、晶体管微变等效电路分析
? 二、用微变等效电路分析放大器
一、晶体管微变等效电路分析
1.三极管输入回路等效电路分析
如图 2-9a是输入特性曲线,它是非线性的。
但是输入小信号时,在静态工作点 Q附近工作
的工作段可认为是直线,晶体管的输入电阻。
常数常数 ??
?
?
??
CECE Ub
be
UB
BE
be i
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一、晶体管微变等效电路分析
图 2-9 晶体管输入回路微变等效电路
a 从输入特性曲线求 rbe b 晶体管 B— E间等效电路
IB
UBE0
Q
△ UBE
△ IB
UCE=常数
IB
E
B
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b
B
ube
E
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a
b
二、用微变等效电路分析放大器
IC
UCE0
Q
△ IC
图 2-10 晶体管输出回路及微变等效电路
b
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ic
E
C
ib
ic
C
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E
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IC △ IB
△ IC△ UCE
图 2-11 晶体微变等效电路
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B
rce ucerbe
二、用微变等效电路分析放大器
用微变等效电路来分析计算如图 2-12a所示共发射极
放大电路的电压放大倍数。
图 2-12 例 2的放大电路
C2
+C1
β=50
+
RCRB
RL
+ VCC
3DG6
+
-+
-
12V300kΩ
3kΩ
3kΩ
1kΩRS
20μF
a
RC
RB
RL
+
-
RS E
b
+
-
C
B
β
RCrbe+
-
RS
RB RL
c
+
-
+
-
Ri Ro
1.画微变等效电路
首先画出图 2-12a的交流通路图 b,然后把图 b
中的晶体管用微变等效电路代替, 最后画出放
大电路的微变等效电路, 如图 c所示, 也可以
由图 a直接画出图 c。
2.电压放大倍数的计算
当负载开路时 RL=RC则
beb
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3.放大器的输入电阻和输出电阻计算
? ( 1)输入电阻。图 2-12a所示的放大器对信号
源来说是一个负载,可用一个电阻等效代替,
这个电阻是信号源的负载,也是从放大器输入
端看进去的输入电阻 Ri。输入电阻定义为放大
器输入端的输入电压与输入电流之比 。即
Ri= =
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( 2)输出电阻
? 放大器对负载来说,是一个信号源,其内阻即
为放大电路的输出电阻 RO。