由于没有电抗器件,所以适用于低频信号。
没有电容,便于集成化。
但是Q点的变化会逐级放大,会淹没有用信号


Q1不合适,T1的管电压等于T2的结电压(硅为0.7V),会使得第一级的 Q点接近饱和区,所以不合适。
通常来说,第一级的工作点应该尽可能的接近截止区而不是饱和区。因为第一级的输入电阻会影响整个电路的输入电阻,而输入电阻中有个很重要的参数,rbe。rbe反比于IEQ,所以为了使输入电阻更大,所以希望IEQ更小,也就是把工作点设置的更低一点,接近截止区。也就是希望UCEQ1能大一些。
最简单的方法就是在T2的发射极接一个电阻。但是加入这个电阻Re之后产生的问题是,T2级的放大倍数会大大降低。
因此我们希望能有一个器件,他在直流通路下相当于一个电压源,而在交流通路下,它相当于一个小电阻。所以可以用二极管实现,但是二极管的-直流管压降一般为0.7V,所以如果我们要求UCEQ1大于2V的时候,就需要串联多个二极管,可靠性变差。
因此想到可以用稳压管实现。稳压管的反向特性:如果稳压管工作在击穿状态,那么在一定的电流范围内,他的端电压不变,而且动态电阻也比较小,一般十几到几十欧姆左右。

通常,小功率放大电路的静态集电极电流仅为1、2mA,为使稳压管的电流大于稳压电流,引入R。

缺点:大电容不利于集合;不能放大缓慢变化的信号(需要调制解调)

当负载很小的时候,几乎没有放大效果。
所以引入了变压器耦合放大电路。


思考:发那个大倍数分别为-100和-200的两个放大器级联后的放大倍数是20000吗?
答案:不一定,要看他们的放大倍数-100和-200是怎么测出来的,如果是两级接起来之后测得的,那放大倍数是二者的乘积,第二级是第一级的负载。但是如果是分别测得的,那就不是了。

输入电阻有可能与第二级放大电路有关,输出电阻可能与倒数第二级的输出电阻有关。因此在测得时候应该是各个放大器连接起来之后再测才准确。



出现这种波形有三种可能。
首先我们需要明确两点:
1、对于单极共射电路来讲,出现这种波形是因为饱和失真。
2、共射电路是反向放大的。

因此,两级共射放大电路出现这种波形的原因有三种:
1、第一级没失真,第二级饱和失真
2、第一级截止失真,第二级没失真
3、第一级截止失真,第二级饱和失真

因为第一级的截止失真经过第二级的反向之后,波形也是下半部分失真

那我们怎么判断失真出现在哪一级呢?
我们首先要知道第一级不失真的最大输出电压Uom1,和第二级不失真的最大输出电压Uom2,并且通过第二级的最大不失真电压推断出对应的第二级的输入电压Uim2。
比较Uom1和Uim2,既可以判断了
如果Uom1大于Uim2,那么第二级失真
如果Uom1小于Uim2,那么失真不发生在第二级,可能就是发生在第一级了。


1、共射的输入电阻就是1-2K,Au很大,所以第二级也用共射。
为什么第二级不用共基呢?因为共基的输入电阻很小,所以共射与共基连接的话,会使得共射的放大倍数下降。

讨论三:
若测得单个单管放大器的输入电阻、输出电阻和空载电压放大倍数,则如何求解它们连接后的三级放大电路的电压放大倍数。

华成英-模拟电子技术P13 多级放大器 笔记相关推荐

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