一个关于功率放大电路分析析静态工作点分析的问题

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实验五共射极放大电路静态工作点以及失真分析实验报告
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实验五共射极放大电路静态工作点以及失真分析实验报告
官方公共微信放大电路静态工作点的图解分析
摘要: 图解法:已知放大管的输入特性、输出特性以及放大电路中其它各元件参数的情况下,利用作图的方法对放大电路进行分析。
·首先,画出直流通路 列输入回路方程 列输出回路方程(直流负载线)VCE=VCC-iCRc 在输入特性曲线上,作出直 ...
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栏目导航:求高人对放大电路设置静态电路的重要性 分析是静态工作点
对于BJT放大电路,可以这样理在BJT工作时,e、b、c各极电流和极间电压都是单向的,其大小可以变化,但方向不能改变.因此,变化的信号(交流)要通过BJT传递、放大,只能叠加在一个较大的直流电压(电流)之上,以保证信号变化时BJT的工作电压和电流方向不会改变.这样的直流电压和电流就是静态工作点,它是必须的,即使没有输入信号也是存在的.静态工作点的设置还要考虑使电路避开特性曲线的非线性区间. 希望对你有所帮助.
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&& 任务实施AM29LV256ML-123REI && 一、测试任务& &共集电极放大电路静态工作点的测试。&& 二、任务要求& &按测试步骤完成所有测试内容,并撰写测试报告。&& 三、测试器材&& (1)测试设备:示波器、万用表、函数信号发生器、直流稳压电源、模拟电路实验箱(或面包板)。&&&(2)器件:9013、电阻若干、电容若干。
&&&&&&&&&&&&&四、任务实施步骤&&&(1)按图2-42所示完成连线。&&&(2)在输入点“,处加入厂=1 kHz的正弦波信号,输出端用示波器监视,RL一oo。调节R,及信号源的输出幅度,使输出端在示波器屏幕上得到一个最大不失真波形,然后断开信号源,用万用表直流电压挡测量晶体管各极对地电压。将数据填人表2-12中。
&&&&&&&&&&&
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刚刚看完模电的基本放大电路,觉得理解的还行,想趁热打铁巩固一下,找个三极管做个直接耦合的基本共射放大电路。
打开模拟软件。随便选了个三极管,参数如下。
21:54 上传
假设信号源是一个有效值为1mv的正弦波,输出电压为有效值200mv的正弦波。
书上说,先得确定一个合适的静态工作点,必须要让交流信号始终托载在直流分量上。静态工作点有Ib,Ube,Ic,Uce四个,Ube是0.7v,那么Ib应该设置成多少合适呢?那个Ic是不是只要比管子最大的Icm0.5A小就可以了?这几个参数应该先定哪一个,具体怎么定呢?
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设ib就行了,别的不用管,ic、uce和负载电阻有关。和贝塔值有关。ube是固定的。ib1毫安多点就行。甲类曲线中点。大概这样。
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这个似乎根据需要确定吧,看你的信号频率多少,电源,输入输出阻抗,功耗有什么要求等。
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空气单连 发表于
设ib就行了,别的不用管,ic、uce和负载电阻有关。和贝塔值有关。ube是固定的。ib1毫安多点就行。甲类曲线中 ...
按您说的定Ib为1ma,算出Rb为5-0.7/1=4.3k,然后Ic=βIb=200ma,Uce为200mv,Rc=(5-0.2)/0.2=2.4欧,按这参数搭了一个电路,结果管子在截止呀。是不是哪里弄错了?
08:47 上传
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C极电阻太小了!5V电源4.7K正好!最小1K!
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1、楼主还需要继续看书、认真学习。
2、实际电路还有输出负载和耦合电容等。一般来说交流负载线与直流负载线是不同的。
3、别指望单级的三极管放大的电压增益达到接近三极管β这么大,一般只在几十倍的范围内。
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本帖最后由 空气单连 于
11:06 编辑
Rc太小了,是饱和了不是截止。
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输入电压1mV理论上是个理想电压源,这么小的电压源并联在be间,三极管的发射结不能导通,所以三极管截止。解决办法:信号源出来串一个电阻Rs,或者串一个耦合电容即可。
雨后天蓝,云淡风软。天自高远,心自怡然。
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雨后天蓝 发表于
输入电压1mV理论上是个理想电压源,这么小的电压源并联在be间,三极管的发射结不能导通,所以三极管截止。解 ...
果然像您说的,加了个100uf的耦合电容,放大电路就能成功工作了。原先把这个1mv的信号并在三极管be上,等于把be电压钳位在1mv了对吧。难怪管子一直是截止的。
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Rc=2.4欧是个非常离谱的数值,学习模电要多看电路,不仅要记住电路的结构,还要记住元件的典型参数。模电不同于电路分析中的电路,是一个非线性电路,之所以可以用KVL、KCL列方程求解,是因为已经假设三极管有合适的静态工作点,在这工作点附近三极管的特性近似于线性。若元件参数选择不合适,则三极管工作于非线性区,自然就不是你分析的结果。
雨后天蓝,云淡风软。天自高远,心自怡然。
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这个电路的参数设计是有问题的。输出电压200mV是信号输出电压,不能把它当成静态工作点电压Uce并以此来计算Rc。
可以参照你在另一帖子里输出电压的计算公式来确定:Uop-=Uceq-Uces,Uop+=IcqRL',设输出电压正负半周相等,再联立Uceq=Vcc-IcqRc确定Uceq和Icq,倒推Ibq,求Rb,不能确定的元件参数可根据典型数据选取。
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雨后天蓝 发表于
这个电路的参数设计是有问题的。输出电压200mV是信号输出电压,不能把它当成静态工作点电压Uce并以此来计算 ...
您这个是按“最大输出摆幅”设计。事实上并非需要一定按“最大输出摆幅”来设计,只要输出摆幅足够并留有一定的裕量就可以了——偏向截止区则比较省电,本级产生的噪声也比较小。偏向饱和区则失真比较小。
楼主提的要求是个难实现的要求——希望单级电压增益有200倍,已经接近三极管的电流放大倍数。除非用比较高的供电电压。
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本帖最后由 雨后天蓝 于
12:52 编辑
一步步来,这就是所谓的“甲类电路”,一般应该偏低一点,您说的是正确的。实际上不管分离元件还是运放组成的放大器,单级放大倍数均不应超过100倍。楼主的设计还没有涉及动态,只是算了个静态工作点,根据静态工作点就能确定放大倍数是概念错误。
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俺也来学习一下
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