放大电路的分析 放大电路的分析遵循的原则是
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功率放大电路通常的分析方法有哪几种?
功率放大电路通常的分析方法有静态分析和动态分析。
静态分析包括计算法和图解分析法放大电路的分析;动态分析包括图解分析法和微变等效电路法。在分析方法上放大电路的分析,由于管子处于大信号下工作,故通常采用图解法。
功率放大电路的分析任务是:最大输出功率、最高效率及功率三极管的安全工作参数。
扩展资料
功率放大电路的特点
1、大信号工作,采用图解分析法。
2、功率、效率、非线性失真为主要技术指标。
3、功率器件通常工作在极限状态,保证其安全工作非常重要。
功率放大电路的几种工作状态
1、甲类工作状态,晶体管的导通角θ=2π,最大效率为50%。
2、乙类工作状态,晶体管的导通角θ=π,最大效率为78.5%。
3、甲乙类工作状态,晶体管的导通角π<θ<2π,最大效率介于甲类和乙类之间。
怎么分析放大电路?
放大电路的分析方法如图所示。
放大电路的分析方法
既然放大电路中是交、直流信号混合
放大电路的静态分析方法
1、直流通路和交流通路
放大电路中的电抗性元件对直流信号和交流信号呈现的阻抗是不同的。例如,电容对直流信号的阻抗是无穷大,故不允许直流信号通过;但以交流信号而言,电容容抗的大小为,当电容值足够大,交流信号在电容上的压降可以忽略时,可视为短路。电感对直流信号的阻抗为零,相当于短路;而对交流信号而言,感抗的大小为ωL。此外,对于理想电压源,如VCC等,由于其电压恒定不变,即电压的变化量等于零,故在交流通路中相当于短路。而理想电流源,由于其电流恒定不变,即电流的变化量等于零,故在交流通路中相当于开路,等等。
在直流通路中,隔直电容C1、C2相当于开路。在交流通路中,C1、C2相当于短路,此外,集电极直流电源VCC也被短路。于是可得单管共射放大电路的直流通路和交流通路分别如下图(a)和(b)所示。
根据放大电路的直流通路和交流通路,即可分别进行静态分析和动态分析。分析时,除了图解法和微变等效电路法以外,有时也采用一些简单实用的近似估算法。例如,常常根据直流通路,对放大电路的静态工作情况进行近似估算。
2、静态工作点的近似估算
当外加输入信号为零,在直流电源VCC的作用下,三极管的基极回路和集电极回路均存在直流电流和直流电压,这些直流电流和电压在三极管的输入、输出特性上各自对应一个点,称为静态工作点。静态工作点处的基极电流、基极与发射极之间的电压分别用符号IBQ、UBEQ表示,集电极电流、集电极与发射极之间的电压则用ICQ、UCEQ表示。
可求得单管共射放大电路的静态基极电流为
(1)
由三极管的输入特性可知,UBEQ的变化范围很小,可近似认为
硅管UBEQ=(0.6~0.8)V
锗管UBEQ=(0.1~0.3)V
根据以上近似值,若给定VCC和Rb,即可由式(1)估算IBQ。
已知三极管的集电极电流与基极电流之间存在关系IC≈βIB,且β≈ ,故可得静态集电极电流为
(3)
然后由图1(a)的直流通路可得
CEQ=VCC-ICQRC (4)
至此,静态工作点的有关电流、电压均已估算得到
放大电路分析?
增加电信号幅度或功率放大电路的分析的电子电路。应用放大电路实现放大的装置称为放大器。它的核心是电子有源器件放大电路的分析,如电子管、晶体管等。为了实现放大,必须给放大器提供能量。常用的能源是直流电源,但有的放大器也利用高频电源作为泵浦源。放大作用的实质是把电源的能量转移给输出信号。输入信号的作用是控制这种转移,使放大器输出信号的变化重复或反映输入信号的变化。现代电子系统中,电信号的产生、发送、接收、变换和处理,几乎都以放大电路为基础。20世纪初,真空三极管的发明和电信号放大的实现,标志着电子学发展到一个新的阶段。20世纪40年代末晶体管的问世,特别是60年代集成电路的问世,加速了电子放大器以至电子系统小型化和微型化的进程。
现代使用最广的是以晶体管(双极型晶体管或场效应晶体管)放大电路为基础的集成放大器。大功率放大以及高频、微波的低噪声放大,常用分立晶体管放大器。高频和微波的大功率放大主要靠特殊类型的真空管,如功率三极管或四极管、磁控管、速调管、行波管以及正交场放大管等。
放大电路的前置部分或集成电路元件变质引起高频振荡产生"咝咝"声,检查各部分元件,若元件无损坏,再在磁头信号线与地间并接一个1000PF~0.047F的电容,"咝咝"声若不消失,则需要更换集成块。
原则
(1)静态工作点合适:合适的直流电源、合适的电路(元件)参数。
(2)动态信号能够作用于晶体管的输入回路,在负载上能够获得放大了的动态信号。
(3)对实用放大电路的要求:共地、直流电源种类尽可能少、负载上无直流分量。
特点
放大电路本身的特点:
一、有静态和动态两种工作状态,所以有时往往要画出它的直流通路和交流通路才能进行分析;
二、电路往往加有负反馈,这种反馈有时在本级内,有时是从后级反馈到前级,所以在分析这一级时还要能“瞻前顾后”。在弄通每一级的原理之后就可以把整个电路串通起来进行全面综合。
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