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三极管基本放大电路静态及动态参数计算

文章目录

  • 一、静态工作点的作用
  • 二、直流通路与交流通路
    • 1、直流通路
    • 2、交流通路
  • 三、静态工作点的稳定性问题
    • 1、分压式偏置电路+发射极电阻Re(负反馈)
    • 2、静态工作点的估算
    • 3、动态参数估算


一、静态工作点的作用

在这里插入图片描述
1.确保三极管工作在放大区(线性区),避免截止或饱和失真
2.信号放大,为交流信号提供合适的直流偏置。在输入信号作用下,通过放大电路将直流电源的能量转换为负载所获得的能量,使负载从电源获得的能量大于信号源所提供的能量。
没有设置合理的静态工作点

二、直流通路与交流通路

1、直流通路

直流通路是在直流电源作用下直流电流(静态电流)流经的通路,用于研究静态工作点(Quiescent Point,简称Q点)。对于直流通路,①电容视为开路;②电感线圈视为短路;③信号源视为短路,但应保留其内阻。
在这里插入图片描述在这里插入图片描述
静态工作点的参数包括基极电流IBQ、集电极电流ICQ、基极-发射极电压UBEQ、集电极-发射极电压UCEQ

三极管在直流偏置下、无交流信号输入时的工作状态下上图电路各参数表达式
IBQ=VBB−UBEQRbI_{BQ} = \frac{V_{BB} - U_{BEQ}}{R_b}IBQ=RbVBBUBEQ
ICQ=βIBQI_{CQ} = \beta I_{BQ}ICQ=βIBQ
UCEQ=VCC−ICQRcU_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}R_{c} UCEQ=VCCICQRc

2、交流通路

交流通路是输入信号作用下交流信号流经的通路,用于研究动态参数。对于交流通路,①容量大的电容(如耦合电容)视为短路,②无内阻的直流电源(如Vcc)视为短路。
在这里插入图片描述
引入h参数等效模型(推导复杂,感兴趣可自行查阅资料),可将交流电路等效为
在这里插入图片描述
动态参数主要有:
(1)电压放大倍数Au
Au=UoUi=−βIbRcIb(Rb+rbe)=−βRcRb+rbeA_u = \frac{U_{o}}{U_i} = \frac{-βI_bR_c}{I_{b}{(R_{b}+r_{be})}} = \frac{-βR_c}{{R_{b}+r_{be}}} Au=UiUo=Ib(Rb+rbe)βIbRc=Rb+rbeβRc
(2)输入电阻Ri
Ri=UiIi=Rb+rbeR_i=\frac{U_{i}}{I_i}=R_b+r_{be}Ri=IiUi=Rb+rbe
(3)输出电阻Ro
Ro=RcR_o = R_cRo=Rc

注意:放大电路的输入电阻与信号源内阻无关,输出电阻与负载无关。

三、静态工作点的稳定性问题

在这里插入图片描述
实线为晶体管在20℃时输出特性曲线,虚线为40℃时输出特性曲线。
当环境温度升高时,晶体管的电流放大系数β增大,穿透电流ICEO增大,即ICQ增大,共射电路UCEQ将减小,Q点沿直流负载线上移到Q’,向饱和区变化;使之回到原来位置,必须减小基极电流IBQ。当温度降低时,Q点将沿直流负载线下移,向截止区变化,要使之基本不变,必须增大IBQ

所谓稳定Q点,通常是指环境温度变化时静态集电极电流ICQ和管压降UCEQ基本不变,即Q点在晶体管输出特性坐标平面中的位置基本不变,必须依靠IBQ的变化来抵消ICQ和UCEQ的变化。常引入直流负反馈或温度补偿的方法使IBQ在温度变化时产生与ICQ相反的变化。

1、分压式偏置电路+发射极电阻Re(负反馈)

在这里插入图片描述
左图为抑制温漂的电路,右图为其直流通路

满足Q点稳定,使

I1>>IBQ
故B点电位

UBQ=Rb1Rb1+Rb2VccU_{BQ} = \frac{R_{b1}}{R_{b1} + R_{b2}}V_{cc}UBQ=Rb1+Rb2Rb1Vcc
基极电位几乎由Rb1和Rb2对Vcc分压,与环境温度无关。

当温度升高时,参数变化如下:
T(℃)↑ → IC↑(IE)↑ → UE↑(UBQ基本不变) → UBE↓ → IB↓ → IC

Q点稳定的原理:
(1)Re的直流负反馈作用
(2)在I1>>IBQ的情况下,UBQ=Rb1Rb1+Rb2Vcc\frac{R_{b1}}{R_{b1}+R_{b2}}V_{cc}Rb1+Rb2Rb1Vcc在温度变化时基本不变

2、静态工作点的估算

在这里插入图片描述
UBQ=Rb1Rb1+Rb2VccU_{BQ} = \frac{R_{b1}}{R_{b1} + R_{b2}} V_{cc}UBQ=Rb1+Rb2Rb1Vcc
IEQ=UBQ−UBEQReI_{EQ} = \frac{U_{BQ} - U_{BEQ}}{R_e} IEQ=ReUBQUBEQ
UCEQ=VCC−ICQ(Rc+Re)U_{\text{CEQ}} = V_{\text{CC}} - I_{\text{CQ}}(R_{\text{c}} + R_{\text{e}})UCEQ=VCCICQ(Rc+Re)
IBQ=IEQ1+βI_{BQ}=\frac{I_{EQ}}{1+β}IBQ=1+βIEQ

3、动态参数估算

在这里插入图片描述Au=UoUi=−βRL′rbe(RL′=Rc//RL)A_u = \frac{U_{o}}{U_i} = \frac{-βR'_L}{{r_{be}}} (R'_L=R_c//R_L)Au=UiUo=rbeβRL(RL=Rc//RL)
Ri=UiIi=Rb//rbe=Rb1//Rb2//rbeR_i=\frac{U_{i}}{I_i}=R_b//r_{be}=R_{b1}//R_{b2}//r_{be}Ri=IiUi=Rb//rbe=Rb1//Rb2//rbe
Ro=RcR_o = R_cRo=Rc

在这里插入图片描述在这里插入图片描述
假设去掉旁路电容Ce
Au=UoUi=−βRL′rbe+(1+β)Re(RL′=Rc//RL)A_u = \frac{U_{o}}{U_i} = \frac{-βR'_L}{{r_{be}+(1+β)R_e}} (R'_L=R_c//R_L)Au=UiUo=rbe+(1+β)ReβRL(RL=Rc//RL)
Ri=UiIi=Rb1//Rb2//[rbe+(1+β)Re]R_i=\frac{U_{i}}{I_i}=R_{b1}//R_{b2}//[{{r_{be}+(1+β)R_e}}]Ri=IiUi=Rb1//Rb2//[rbe+(1+β)Re]
Ro=RcR_o = R_cRo=Rc
若(1+β)Re>>rbe,且β>>1,则
Au=UoUi≈−RL′Re(RL′=Rc//RL)A_u = \frac{U_{o}}{U_i} ≈-\frac{R'_L}{R_e} (R'_L=R_c//R_L)Au=UiUoReRL(RL=Rc//RL)
实际使用过程中,基本上不会用到β,β也会受温度影响并不可靠。Au仅决定于电阻取值,不受环境温度影响,温度稳定性好。


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