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分立元件核心组件.pptx

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简介:
分立元件基本电路 孤立组件构成的基础电路本章的任务是探讨如何利用晶体管与电阻、电容元件构建放大电路和开关电路,并对这些电路进行分析方法研究。掌握:放大电路的工作原理,微变等效电路的分析方法以及输入电阻和输出电阻的概念;理解:静态工作状态及其动态性能指标的重要性,以及基本逻辑电路的工作原理。共发射极放大电路是核心放大电路,其作用是将微弱信号转换为幅度较大的输出信号。根据功能划分,电压放大电路可分为电压型和功率型两类。从组成原理来看,该类电路需满足所需放大倍数、确保不失真且稳定工作(受温度影响较小)。电路主要由以下组件构成:恰当的直流偏置电路,其中发射结处于正偏置状态而集电结处为反偏置;基极电阻RB与集电极电阻RC分别起到限流作用。输出电容C1、C2不仅对信号进行筛选处理,同时具备对信号通路的控制作用,选择其电容值时需要考虑频率范围和负载特性。为了确保在特定工作频段内,滤除直流成分而不影响交流信号传输,需合理配置这些组件。其中,输出电容的作用包括:C1用于隔绝放大电路与电源之间的直接通路;而C2则用来隔离放大电路与负载设备之间的直流通路。静态分析主要涉及直流电源供电条件下三极管基极电流、集电极电流以及集电极与基极之间的电压值(IB、IC、UCE)的计算和确定。在无输入信号的情况下(ui=0),电路中的电压和电流均为直流恒定值,这被称为静态工作状态或静态工作点,通常用估算法或图解法进行分析。 估算方法主要是基于直流通路,用于计算IB、IC及UCE等参数的静态数值。如图所示的放大电路分析中,请计算该放大电路的静态工作参数。试求放大电路的静态工作点。通过直流通路分析可知,IB约为50微安、IC达到2毫安,并且UCE稳定在6伏。图解法是一种以静力图形方式表示静态量数值的表达方法。该方法通过绘制输入回路和输出回路的静力方程组来分析电路参数:对于输入回路,集电极电流iB等于基极电流ƒ乘以uBE;而ube等于ubeq。同样地,在输出回路中,集电极电流ic等于uce函数值f(uce),并且ube仍为uceq。进行动态分析时,主要关注电路对交流信号的响应情况。涉及的性能指标包括:输入电阻Io, 输出电阻Io’, 增益A_v以及信号带宽Bw等参数。主要采用的方法通常包括微变等效电路法以及频率特性的分析技术。微变等效电路分析方法是一种用于替代电路中元件的方法。其特性进行分析后可以准确评估动态性能。例如,在共发射极放大电路的具体设计过程中,采用这种分析方法后需要考虑哪些因素呢?该方法旨在通过频率特性的分析来研究电路的工作状态随频率变化的情况。例如,具体分析共发射极放大电路时,可以探讨其在不同频率下增益与相位的变化情况。本章的任务是深入探讨晶体管与电阻、电容元件构成放大器和开关装置的技术,并系统地介绍了这些电路的分析方法。通过学习,掌握了放大电路的基本原理,包括微变等效电路分析法的应用以及输入电阻与输出电阻的概念意义;同时明确了解静态工作点及其动态性能指标的重要性,最终掌握了一些基本门电路的工作原理。

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