TLE4261-2 放大电路静态工作点的稳定
发布时间:2020/1/29 16:33:00 访问次数:3644
tle4261-2由直流通路分析该电路稳定静态工作点的原理及过程。当rbl、rb2的阻值.
大小选择适当,能满足r1>rq,使h≈j时,可认为基极直流电位基本上为一团定值,即uq≈u2f/(ui十u2),与环境温度几乎无关。在此条件下,当温度升高弓、起静态电流icq≈ieq)增加时,发射极直流电位veq=ieqre)也增加。由于基极电位uq基本固定不变,因此外加在发射结上的电压yeq(=yq-uq)将自动减小,使jeq跟着减小,结果抑制了rcq的增加,使rcq基本维持不变,达到自动稳定静态工作点的目的。当温度降低时,各电量向相反方向变化,0点也能稳定。这种利用rcq的变化,通过电阻rc取样反过来控制yeq,使eq、rcq基本保持不变的自动调节作用称为负反馈。利用负反馈作用稳定静态工作点的电路还有集电极一基极偏置电路等,将在第7章讨论。
为了增强图4.4.1所示电路稳定静态工作点q的效果,同时兼顾其他指标,工程上一般取yq=(3~5)v,j1=(5~10)rq,这就要求偏置电阻应满足(1+o rc≈10rb,式中rb=rbl‖rb2。
0点的估算,由图4.4.1b所示直流通路求0点的值。在j1>rq的条件下有uq≈ycc (4.4.1)
集电极电流
jcq≈feq=h2≈u3 (⒋⒋2)
由此式可见,该电路中集电极静态电流rcq只与直流电压及电阻re有关,因此b随温度变化时,rcq基本不变。
基极电流
jo=jb (⒋⒋3)
集电极一射极电压
yceq=ycc~rcq(rc+re) (4.4.4)
动态性能的分析,画出图4.4.1a电路的小信号等效电路如图4.4.2所示。由此图可求得电压增益f、输人电阻ri和输出电阻ro。
求f:因为有
vo=-ubro(式中r士=rc‖rl)
vi=urbc+jere=jb rbe+(1+b)jbre
所以放大电路静态工作点的稳定问.题图4.4.2 图4.4.1a的小信号等效电路
vn-bri=a=~ui=jk~lu (4.4.5)
ru・ ri rbc+(1+u)rc
式中负号表示该电路中输出电压与输入电压相位相反。由于输入电压vi在bjt的基极.输出电压vo由集电极取出,发射极虽未直接接共同端,但它既在输入回路中,又在输出回路中,所以此电路仍属共射极放大电路。
由式(4.4.5)可知,接入电阻re后,提高了静态工作点的稳定性,但电
压增益也下降了,re越大,我下降越多。为了解决这个矛盾,通常在re两端并联一只大容量的电容ce(称为发射极旁路电容),它对一定频率范围内的交流信号可视为短路,因此对交流信号而言,发射极和“地”直接相连,则电
压增益不会下降。此时有
u=2k-rbe (⒋4.6)
求ri:由于
ui=ib[rbc+(1+u)re]
j1=ub+ui=hi
rbe+(1+b)re
所以rbe+(1+u)rc
=rbl||rb2||[rbe+(1+rbl+rb2+b)re] (4.4.7)
求ro:图4.4.3是求图4.4.1a所示电路ro的等效电路。在基极回路和集电极回路里,根据kⅤl可得
jb(rbc+r)+(jb+u)re=0 (r=rs||rb)
vt-(ic-ib)rcc-(jb+jc)re=0,双极结型三极管及放大电路基础
tri=-l=zi
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tle4261-2由直流通路分析该电路稳定静态工作点的原理及过程。当rbl、rb2的阻值.
大小选择适当,能满足r1>rq,使h≈j时,可认为基极直流电位基本上为一团定值,即uq≈u2f/(ui十u2),与环境温度几乎无关。在此条件下,当温度升高弓、起静态电流icq≈ieq)增加时,发射极直流电位veq=ieqre)也增加。由于基极电位uq基本固定不变,因此外加在发射结上的电压yeq(=yq-uq)将自动减小,使jeq跟着减小,结果抑制了rcq的增加,使rcq基本维持不变,达到自动稳定静态工作点的目的。当温度降低时,各电量向相反方向变化,0点也能稳定。这种利用rcq的变化,通过电阻rc取样反过来控制yeq,使eq、rcq基本保持不变的自动调节作用称为负反馈。利用负反馈作用稳定静态工作点的电路还有集电极一基极偏置电路等,将在第7章讨论。
为了增强图4.4.1所示电路稳定静态工作点q的效果,同时兼顾其他指标,工程上一般取yq=(3~5)v,j1=(5~10)rq,这就要求偏置电阻应满足(1+o rc≈10rb,式中rb=rbl‖rb2。
0点的估算,由图4.4.1b所示直流通路求0点的值。在j1>rq的条件下有uq≈ycc (4.4.1)
集电极电流
jcq≈feq=h2≈u3 (⒋⒋2)
由此式可见,该电路中集电极静态电流rcq只与直流电压及电阻re有关,因此b随温度变化时,rcq基本不变。
基极电流
jo=jb (⒋⒋3)
集电极一射极电压
yceq=ycc~rcq(rc+re) (4.4.4)
动态性能的分析,画出图4.4.1a电路的小信号等效电路如图4.4.2所示。由此图可求得电压增益f、输人电阻ri和输出电阻ro。
求f:因为有
vo=-ubro(式中r士=rc‖rl)
vi=urbc+jere=jb rbe+(1+b)jbre
所以放大电路静态工作点的稳定问.题图4.4.2 图4.4.1a的小信号等效电路
vn-bri=a=~ui=jk~lu (4.4.5)
ru・ ri rbc+(1+u)rc
式中负号表示该电路中输出电压与输入电压相位相反。由于输入电压vi在bjt的基极.输出电压vo由集电极取出,发射极虽未直接接共同端,但它既在输入回路中,又在输出回路中,所以此电路仍属共射极放大电路。
由式(4.4.5)可知,接入电阻re后,提高了静态工作点的稳定性,但电
压增益也下降了,re越大,我下降越多。为了解决这个矛盾,通常在re两端并联一只大容量的电容ce(称为发射极旁路电容),它对一定频率范围内的交流信号可视为短路,因此对交流信号而言,发射极和“地”直接相连,则电
压增益不会下降。此时有
u=2k-rbe (⒋4.6)
求ri:由于
ui=ib[rbc+(1+u)re]
j1=ub+ui=hi
rbe+(1+b)re
所以rbe+(1+u)rc
=rbl||rb2||[rbe+(1+rbl+rb2+b)re] (4.4.7)
求ro:图4.4.3是求图4.4.1a所示电路ro的等效电路。在基极回路和集电极回路里,根据kⅤl可得
jb(rbc+r)+(jb+u)re=0 (r=rs||rb)
vt-(ic-ib)rcc-(jb+jc)re=0,双极结型三极管及放大电路基础
tri=-l=zi
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