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典型的晶体管单管放大电路工作分析

发布时间:2014/12/28 19:58:38 访问次数:823

   前面的图4-2是一个最基本的晶体管单管放大电路,它是用来说明晶体管放大电路具备了哪些条件就能够工作了,它的习惯画法如图4-7 (c)所示。ADS7861E这个电路虽然具备了最基本的工作条件,但它如果作为实用电路,还有不足之处,其中最主要的是工作稳定性的问题。

   晶体管放大电路的工作不稳定的原因主要来自温度变化,因为任何电子电路都要通过电流,当电流通过具有一定电阻的电路时就会产生热量,产生热量的大小与通过电路的电流大小成比例关系,产生热量就会使晶体管温度升高。由于晶体管是一种对温度很敏感的元件,一旦温度升高,电流就会增大,原来已设置好的工作点就会变化,这就破坏了放大电路的正常工作状态,严重时甚至不能正常工作。

   为了防止和降低发热对电路工作造成的影响,对实用的放大电路采取了一系列的措施,其中包括改进偏置电路的设置,采用各种反馈电路,采用差分输入电路等。

   图4-8 (b)是一个典型的晶体管单管放大电路,它是一个实际应用电路,这种电路称为基极分压式单簪放大电路,是一个工作点稳定的单管放大电路。这个电路为什么能够稳定电路的工作点呢?下面进行分析。

      

   我们将图4-7(c)与图4-8(b)画在一起进行比较后会发现,图4-8 (b)比图4-7 (c)多了三个元件:Rb2、R。和Ce。正是这几个元件的加入,晶体管单管放大电路的工作点得到了稳定,使它从理论分析进入实用阶段。

   电路中,R--和Rb2串联后,将其连接点接到晶体管的基极,通过Rm和Rb2的分压为晶体管提供基极偏置电流Ib。

   在图4-8 (a)中,通过风向晶体管提供的静态基极电流Ib,在任何时候都完全注入晶体管VT的基极,当基极电流因温度升高而增大时,对放大电路的工作会造成很大影响。

   在图4 -8 (b)中,基极静态电流是通过Rbl和RbZ共同分流作用后提供的,与图4-8 (a)不同的是,流过Rb,的电流J,并不全部流人晶体管基极,而是只有一部分,即Ib流入晶体管的基极,其中lb只占I.的1/5~1110,而其中的4/5~9/10是作为I2流回电源负极的。在这种情况下,当温度升高使工,增大时,对Ib的影响就会减小到原来的1/5~1/10,这样的影响几乎可以忽略,电路的工作得到了稳定。


   前面的图4-2是一个最基本的晶体管单管放大电路,它是用来说明晶体管放大电路具备了哪些条件就能够工作了,它的习惯画法如图4-7 (c)所示。ADS7861E这个电路虽然具备了最基本的工作条件,但它如果作为实用电路,还有不足之处,其中最主要的是工作稳定性的问题。

   晶体管放大电路的工作不稳定的原因主要来自温度变化,因为任何电子电路都要通过电流,当电流通过具有一定电阻的电路时就会产生热量,产生热量的大小与通过电路的电流大小成比例关系,产生热量就会使晶体管温度升高。由于晶体管是一种对温度很敏感的元件,一旦温度升高,电流就会增大,原来已设置好的工作点就会变化,这就破坏了放大电路的正常工作状态,严重时甚至不能正常工作。

   为了防止和降低发热对电路工作造成的影响,对实用的放大电路采取了一系列的措施,其中包括改进偏置电路的设置,采用各种反馈电路,采用差分输入电路等。

   图4-8 (b)是一个典型的晶体管单管放大电路,它是一个实际应用电路,这种电路称为基极分压式单簪放大电路,是一个工作点稳定的单管放大电路。这个电路为什么能够稳定电路的工作点呢?下面进行分析。

      

   我们将图4-7(c)与图4-8(b)画在一起进行比较后会发现,图4-8 (b)比图4-7 (c)多了三个元件:Rb2、R。和Ce。正是这几个元件的加入,晶体管单管放大电路的工作点得到了稳定,使它从理论分析进入实用阶段。

   电路中,R--和Rb2串联后,将其连接点接到晶体管的基极,通过Rm和Rb2的分压为晶体管提供基极偏置电流Ib。

   在图4-8 (a)中,通过风向晶体管提供的静态基极电流Ib,在任何时候都完全注入晶体管VT的基极,当基极电流因温度升高而增大时,对放大电路的工作会造成很大影响。

   在图4 -8 (b)中,基极静态电流是通过Rbl和RbZ共同分流作用后提供的,与图4-8 (a)不同的是,流过Rb,的电流J,并不全部流人晶体管基极,而是只有一部分,即Ib流入晶体管的基极,其中lb只占I.的1/5~1110,而其中的4/5~9/10是作为I2流回电源负极的。在这种情况下,当温度升高使工,增大时,对Ib的影响就会减小到原来的1/5~1/10,这样的影响几乎可以忽略,电路的工作得到了稳定。


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