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《低频电子线路》课程PPT教学课件:第二章 基本放大电路(4/6)

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2.4放大电路静态工作点的稳定 2.4.1静态工作点稳定的必要性 ①失真
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撞信惠州 复习 1.晶体管的直流横型 cQ BQ NPN管♀ BQY CEQ BEQ CEQ BEQ cQ BQ b PNP管♀ m CEO BEQ U BEQ 用途:求静态Q点

《低频电子线路》多媒体课件 电子信息研究室 复习 1. 晶体管的直流模型 NPN管 PNP管 用途:求静态Q点

信懂 2.晶体管的简化h参数等效电路 用途:求动态参数。 3.静态工作点的求法 4.交流等效电路法(微变等效电路法)

《低频电子线路》多媒体课件 电子信息研究室 2. 晶体管的简化h参数等效电路 用途:求动态参数。 3. 静态工作点的求法 4. 交流等效电路法(微变等效电路法)

24放火电路静态工作点的稳定 241静态工作点稳定的必要性 ①失真 1.静态Q点对放大电路的影响 ②rx R ①电源电压的浪动 导数静态Q点不稳定的因素〈②元件的老化 ⑨环温的变化

《低频电子线路》多媒体课件 电子信息研究室 2.4 放大电路静态工作点的稳定 2.4.1 静态工作点稳定的必要性 1. 静态Q点对放大电路的影响 ①失真 ②rbe Au  Ri 导致静态Q点不稳定的因素 ①电源电压的波动 ②元件的老化 ③环境温度的变化

后, 2.温度对静态Q点的影响 Vec/r T U C CE x饱和区 r→l→U x截止区 vec u ①直流负反馈 3.稳定Q点的方法 ②温度补偿 242典型的Q点稳定电路 一、电路组成和Q点稳定原理

《低频电子线路》多媒体课件 电子信息研究室 2. 温度对静态Q点的影响 T C I UCE 饱和区 T C I UCE 截止区 3. 稳定Q点的方法 ①直流负反馈 ②温度补偿 BQ I 2.4.2 典型的Q点稳定电路 一、电路组成和Q点稳定原理

信懂 1电组成 R R C R R R C T T T R I R R EQ R R Re EQ 2.静态Q点的稳定原理 对于节电B,由KCI得12=h1+l1 BQ 若1>kBo,则l21,于是,有 bI RbI+ rn2 ccx基本不变,与温度无关

《低频电子线路》多媒体课件 电子信息研究室 1.电路组成 2. 静态Q点的稳定原理 对于节电B,由KCL得 2 1 B Q I = I + I 若I1>>IBQ,则I2≈I1 ,于是,有 CC b1 b2 b1 B Q V R R R U  +  基本不变,与温度无关

信懂 Q点稳定过程 + R E EO T(°C (1)>U E U U不变 BE

《低频电子线路》多媒体课件 电子信息研究室 Q点稳定过程 T(C) C I ( ) E I UE UBE = UB −UE UB不变 UBE C I ( ) E I

后, 务信之 将输出量按定的方式引回到轴入回AA小: 一说明 ①反馈的概念 来影响输入量的增施称为反馈 ②反馈的类型 BO ①正反馈 EQ 按反馈的效果分 ②负反馈 ①直流反馈 按反馈信号是直流量还是交流量分 ②交流反馈 该电路是直流负反馈。R是负反馈电阻。该电路也称为分 压式电流负反馈Q点稳定电路

《低频电子线路》多媒体课件 电子信息研究室 说明 ①反馈的概念 将输出量按一定的方式引回到输入回 路来影响输入量的措施称为反馈。 ②反馈的类型 按反馈的效果分 ①正反馈 ②负反馈 按反馈信号是直流量还是交流量分 ①直流反馈 ②交流反馈 该电路是直流负反馈。Re是负反馈电阻。该电路也称为分 压式电流负反馈Q点稳定电路

撞信惠州 二静态工作点的估算(l0lo和UCgo) 估算法 若1>lBQ,则 R U bI BQ ≈ +R, CC R bI BQ Voe-U B BQ BEQ EQ cQ EQ R bI l nEO CEQ CC Ico(r+ r EQ BO 1+B

《低频电子线路》多媒体课件 电子信息研究室 二、静态工作点的估算(IBQ、ICQ和UCEQ) 1. 估算法 若I1>>IBQ,则 CC b1 b2 b1 B Q V R R R U +  ( ) CEQ CC CQ Rc Re U V − I + e B Q BEQ CQ EQ R V U I I −  = +  = 1 EQ B Q I I

后, 撞信惠州 2.用戴雄宁定理法求 R bI BB CC BB≈ CC RbI+ rb2 Rb=Rb1∥Rb2 小 CQ 由输入回路方程 BQ BB-IBORD+UBEOTIEOR 解得 Von-U BB BEO EO R EO R 一说明 1+ + h>>lBo的条件 R.>> 1+ (1+B)R>>Rt

《低频电子线路》多媒体课件 电子信息研究室 2. 用戴维宁定理法求 CC b1 b2 b1 B B V R R R V +  Rb=Rb1∥Rb2 由输入回路方程 解得 e b B B BEQ EQ 1 R R V U I + + − =  VBB=IBQRb+UBEQ+IEQRe BQ I CQ I EQ I 说明 I1>>IBQ 的条件 +    1 b e R R 或 e b (1+  )R   R

信懂 三、动态参数的估算 R C R + CI Rb R RL T P RI Rb Re U U。=-Bb(RQ∥R1 A=_BRL R=Rb1Rb2∥rbe R。=R

《低频电子线路》多媒体课件 电子信息研究室 三、动态参数的估算 ( // ) o b Rc RL U I  = −  i b be U I r  =  be L u r R A  = −   Ri=Rb1∥Rb2 ∥rbe Ro =Rc

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