将BJT的h参数等效模型代入放大电路的交流通路,即为放大电路的微变等效电路。放大电路的动态分析就是利用放大电路的微变等效电路计算输入电阻、输出电阻与电压放大倍数。
举例:如P86例2.3图2.20所示放大电路静态工作点的求解和性能指标计算。
第七讲 放大电路静态工作点的稳定
本讲重点
1、放大电路稳定静态工作点的原理和常用方法; 2、 分压式偏置电路Q的估算;
3、 分压式偏置电路动态性能指标的计算;
本讲难点
1、稳定静态工作点的原理和措施;
2、分压式偏置电路微变等效电路画法及动态性能指标的计算;
教学组织过程
本讲以教师讲授为主。用多媒体演示稳定静态工作点的原理和常用方法、分压式偏置电路Q的估算、动态性能指标的计算等,便于学生理解和掌握。
主要内容
1、静态工作点稳定的必要性
静态工作点不但决定了电路是否产生失真,而且还影响着电压放大倍数和输入电阻等动态参数。实际上,电源电压的波动、元件老化以及因温度变化所引起的晶体管参数变化,都会造成静态工作点的不稳定,从而使动态参数不稳定,有时甚至造成电路无法正常工作。在引起Q点不稳定的诸多因素中,温度对晶体管的影响是最主要的。 2、温度变化对静态工作点产生的影响
温度变化对静态工作点的影响主要表现为,温度变化影响晶体管的三个主要参数:
ICBO、β和UBE。这三者随温度升高产生变化,其结果都使ICQ值增大。
I硅管的CBO小,受温度影响小,故其β和UBE受温度影响是主要的;
锗管的CBO大,受温度影响是主要的。
3、稳定静态工作点的原则和措施
为了保证输出信号不失真,对放大电路必须设置合适的静态工作点,并保证工作点的稳定。(1)采用不同偏置电路稳定静态工作点的原则是: 当温度升高使C增大时,IB要自动减小以牵制C的增大。 (2)稳定静态工作点可以归纳为三种方法:P89图2.21所示。 (1)温度补偿; (2)直流负反馈;
(3)集成电路中采用恒流源偏置技术;
4、典型静态工作点稳定电路——分压式偏置电路的分析 1)Q点稳定原理
分压偏置电路如P90图2.22所示。
稳定静态工作点的条件为:I1>>IB和VB>>UBE;此时,
I
II
UBQ
Rb1
VCC
URb1 Rb2
,即当温度变化时,BQ基本不变。
静态工作点的稳定过程为:
当温度降低时,各物理量向相反方向变化。这种将输出量(
C)通过一定的方式(利用e
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