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北京大学:《电路分析原理 Circuit Analysis》课程电子课件_第十章 晶体三极管放大电路基本组态 §10-1 晶体三极管的组态 §10-2 共发射极组态(1/2)

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§10-1 晶体三极管的组态 §10-2 共发射极组态  共发射极组态的参量  共发射极电路的扩展 北京大学:《电路分析原理 Circuit Analysis》课程电子课件_第十章 晶体三极管放大电路基本组态 §10-1 晶体三极管的组态 §10-2 共发射极组态(1/2)
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扫第十章:晶体三极管放大电路基本组态 §10-1晶体三极管的组态 §10-2共发射极组态 共发射极组态的参量 共发射极电路的扩展 晶体三极管的偏置电路 书共发射极电路的频率响应 扭§102共集电极组态和共基极组态 由§10-3简单多级放大电路分析

第十章:晶体三极管放大电路基本组态 §10-1 晶体三极管的组态 §10-2 共发射极组态  共发射极组态的参量  共发射极电路的扩展  晶体三极管的偏置电路  共发射极电路的频率响应 §10-2 共集电极组态和共基极组态 §10-3 简单多级放大电路分析

由§10-1晶体三极管的组态 日晶体三极管用作双端口网络 2 k 输入输出 输入)输出 输入输出 2 2 2 共e极组态 共c极组态 共b极组态 2 2 输入输出 输入(输出 输入输出 2

§10-1晶体三极管的组态 1 1' 输入 输出 2 2' 1 1' 输入 输出 2' 2 1 1' 输入 输出 2 2' 1 1' 输入 输出 2' 2 1 1' 输入 输出 2 2' 1 1' 输入 输出 2 2' 晶体三极管用作双端口网络 1 1' 输入 输出 共e极组态 2 2' 1 1' 输入 输出 共c极组态 2 2' 1 1' 输入 输出 共b极组态 2 2

§10-1晶体三极管的组态 扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫 晶体三极管用作三端口网络 输出1 输入 输出2 2 入 输出 输入2

§10-1晶体三极管的组态 晶体三极管用作三端口网络 输入 输出1 输出2 输入2 输出 2 输入1

§10-2共发射极组态 扫共发射极组态及其等效电路(用近似等效电路) Al。2 BAlR 141 目c ①an 简单的共e极放大电路 (T型近似等效电路 扫分析放大电路:输入阻抗、输出阻抗、电压增益跨导纳增益

§10-2 共发射极组态 共发射极组态及其等效电路(用近似等效电路) 简单的共e极放大电路  Ib  Ic  Vbe Vce 1' 2' 2 1 ZL (T型)近似等效电路 r  b Ib re Ib Ic Vbe Vce ZL 分析放大电路: 输入阻抗、输出阻抗、电压增益/跨导纳增益

§10-2共发射极组态 日共发射极组态及其等效电路(用近似等效电路) BAb AL AL B∠ az令l4 P)r Av (T型近似等效电路 继续等效 日输入阻抗:2≈5+(+B=h输出阻抗 ≈ 扫跨导纳增益:8m Ab+(1+) 电压增益:A Vce-Bz Albe r +(1+B)re

§10-2 共发射极组态 共发射极组态及其等效电路(用近似等效电路) (T型)近似等效电路 r  b Ib re Ib Ic Vbe Vce ZL 继续等效 r  b Ib (1+  )re Ib Vbe Vce ZL Zie b e ie   r rh 1   Zoe     1 c me be b e I g Vr r           1 ce L v be b e V Z A Vr r         电压增益: 输入阻抗: 输出阻抗: 跨导纳增益:

§10-2共发射极组态 共发射极组态及其等效电路(精确求解——了解) Al。2 BAl Al Z 扫Φ Z 简单的共e极放大电路 (T型等效电路 扫分析放大电路:输入阻抗、输出阻抗、电压增益跨导纳增益 目的是看看前面近似所需满足的条件

§10-2 共发射极组态 共发射极组态及其等效电路(精确求解——了解) 简单的共e极放大电路  Ib  Ic  Vbe Vce 1' 2' 2 1 ZL (T型)等效电路 r  b Ib re rc Ib Ic Vbe Vce ZL 分析放大电路: 输入阻抗、输出阻抗、电压增益/跨导纳增益 目的是看看前面近似所需满足的条件……

§102共发射极组态 共发射极组态的输入阻抗 扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫 BAl H r+re pe re-Bre r+rA c Z,△ ①|a △ (-) A=(+)+ r++2 z(T型)等效电路 Z1=0→20=5+(1+)-≈5+(1+)=b。(>r) retr =0 2m=+F 一般有Z1202iZ2,则ZxZ≈h

§10-2 共发射极组态 共发射极组态的输入阻抗 (T型)等效电路 r  b Ib re rc Ib Ic Vbe Vce ZL Zie be b e e b ce e c e c c V rr r I V r rrr I                          V ZI ce L c     be c e ie b e e b ec L V r r Z rr r I rrZ        ZL=0     0 1 1 e c ie b b e ie e c r r Z r r rh r r        ZL= ie b e Z  r r  r r c e   一般有 Zie> ZL , 则 ie ie ie Z  Z  h 0

§102共发射极组态 共发射极组态的输出阻抗 扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫 B4 rtre re 4 r rr-Br r+r △=0 lark a ( r+r)+ Thtre (T型)等效电路 +(1+)]+ r>> e r+re 5+(+Dy rtre 共发射集电路的输出阻 抗Z。>r,为高阻抗 宜用诺顿等效电路

b e c be 1  b e r r r rr r r          §10-2 共发射极组态 共发射极组态的输出阻抗 (T型)等效电路 r  b Ib re rc Ib Ic Vbe Vce ZL be b e e b ce e c e c c V rr r I V r rrr I                         0 Vbe    c e  ce oe e c e c be V r r Z rr r I rr        共发射集电路的输出阻 抗 Zoe > rc,为高阻抗 宜用诺顿等效电路 r r c e     c b e b e r r r r r     1 

§102共发射极组态 扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫 共发射极组态的跨导纳增益 BAlb rtre re △a」L-B+rA △=0 ①a ce gm0△Vb r-(+r +r) (T型)等效电路 r-Bre e-Br [+(+) B me0 b+(1+/)rh 输出等效电路

  1 e c b e c be r r r r r rr           §10-2 共发射极组态 共发射极组态的跨导纳增益 (T型)等效电路 r  b Ib re rc Ib Ic Vbe Vce ZL be b e e b ce e c e c c V rr r I V r rrr I                         0 Vce     0 c 1 me be e c e be e c I g V r r r rr r r           输出等效电路 gme0Vbe Zoe ZL Vce oe L oe me me Z Z Z g g   0   0 1 me b e ie g r rh         

§102共发射极组态 共发射极组态的电压增益 扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫扫 gr A △ ZL+Z oe 输出等效电路 z25+(+E r:>rc rtre 当>团1时,> A≈g, B b+(1+B)

§10-2 共发射极组态 共发射极组态的电压增益 L oe L oe me be ce e Z Z Z Z g V V A      0 输出等效电路 gme0Vbe Zoe ZL Vce 当 rc >> |ZL|时,Zoe>> ZL   L b e e me L Z r r A g Z       1 0 Z me oe be ce e g Z VV A L  0     b e 1  oe c c b e r r Z r r r r     

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