(九)【模电】(多级放大电路)多级放大电路的耦合方式|多级放大电路的动态分析
[模电专栏]
文章目录
- A 多级放大电路的耦合方式
- A.a 直接耦合
- A.b 阻容耦合
- A.c 变压器耦合
- B 多级放大电路的动态分析
- B.a 动态参数分析
- B.b 分析举例
A 多级放大电路的耦合方式
A.a 直接耦合
由于两个电路直接相连,所以第一级的任何变化(静态和动态的)都会直接传送到第二级。静态工作点Q由于温度、电源波动等产生的变化也会传送到下一级,即Q点是相互影响的。零点偏移实际上就是Q点漂移。
第一级的Uceq1U_{ceq1}Uceq1与第二级的Ubeq2U_{beq2}Ubeq2相等,而Ubeq2U_{beq2}Ubeq2值比较小,可能导致第一级的的集电极正偏,出现饱和现象。
解决方法:
方案一会使得放大电路的电压放大倍数下降,所以考虑用稳压管:
DDD:二极管;DZD_ZDZ:稳压管。
(其中RRR保证稳压管不发生热击穿现象。)
稳压管提高Ubq2U_{bq2}Ubq2,这要求Ucq2U_{cq2}Ucq2也要提高,如果级数较多时,逐级增大,导致后级静态工作点不合适。
但是稳压管噪声较大,影响信号传输质量,不适合作为耦合元件。
方案四:
UCU_CUC得不断增大。
对于NPN型管,Uc>Ub>UeU_c>U_b>U_eUc>Ub>Ue;对于PNP型:Ue>Ub>UcU_e>U_b>U_cUe>Ub>Uc
A.b 阻容耦合
没有零点偏移,电容对直流信号起隔离作用,可以消除温度引起的静态动作点的偏移。
A.c 变压器耦合
P1P_1P1为原边消耗的功率;P2P_2P2为负载消耗的功率。
Au˙=Uo˙Ui˙=−βRL′rbe\dot{A_u}=\frac{\dot{U_o}}{\dot{U_i}}=-\beta\frac{R'_L}{r_{be}}Au˙=Ui˙Uo˙=−βrbeRL′
电压放大倍数增大。
B 多级放大电路的动态分析
B.a 动态参数分析
B.b 分析举例
图片来源:模拟电子技术基础(华成英/清华大学);
模拟电子技术基础 (杜湘瑜/国防科技大学)
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