模擬電子電路第二章.ppt
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第二章基本放大電路 2 1放大的概念和放大電路的主要性能指標2 2基本共射放大電路的工作原理2 3放大電路的分析方法2 4放大電路靜態(tài)工作點的穩(wěn)定2 5晶體管單管放大電路的三種基本接法2 6場效應管放大電路2 7基本放大電路的派生電路 本章要求 掌握 1 放大 靜態(tài)工作點 飽和失真與截止失真 直流通路與交流通路 直流負載線與交流負載線 h參數(shù)等效模型 放大倍數(shù) 輸入電阻和輸出電阻 最大不失真輸出電壓 靜態(tài)工作點的穩(wěn)定 2 放大電路的組成原則和各種基本放大電路的工作原理及特點 3 放大電路的分析方法 能夠正確估算基本放大電路的靜態(tài)工作點和動態(tài)參數(shù)Au Ri R0 理解 派生電路的特點 電路輸出波形產(chǎn)生截止失真和飽和失真的原因 了解 穩(wěn)定靜態(tài)工作點的必要性及穩(wěn)定的方法 2 1放大的概念和放大電路主要性能指標 2 1 1放大的概念 電子學中的放大 放大的對象 變化量 表象 將信號的幅值由小變大 本質(zhì) 實現(xiàn)能量的控制和轉換 基本特征 是功率放大 有源元件 具有能量作用的元件 三極管 揚聲器所獲得的能量遠大于話筒送出的能量 2 1 2放大電路的性能指標 1 放大倍數(shù) Au 衡量放大電路放大能力的重要指標 其值為輸出量 電壓放大倍數(shù) 電流放大倍數(shù) 2 輸入電阻Ri 從放大電路輸入端看進去的等效電阻 定義為輸入電壓有效值Ui和輸入電 表明放大電路從信號源吸取電 或 與輸入量 或 之比 流有效值Ii之比 即 號源吸取的電流愈小 反之則愈大 流大小的參數(shù) Ri愈大放大電路從信 輸出電阻是表明放大電路帶負 3 輸出電阻Ro 從放大電路輸出端看進去的等效內(nèi)阻 或 載的能力差 反之則強 載的能力 Ro大表明放大電路帶負 4 通頻帶 圖2 1 4放大電路的頻率指標 當A f 下降到中頻電壓放大倍數(shù)Am的1 時 即 放大電路的增益A f 是頻率的函數(shù) 在一定的頻率范圍內(nèi) fL 下限截止頻率 fH 稱為上限截止頻率 fbw為通帶頻率 反應對不同頻率的通過能力 5 非線性失真系數(shù)D 輸出波形中的諧波成分總量與基波成分之比稱為非線性失真系數(shù)D A1為基波幅值 A2 A3為諧波幅值 6 最大不失真輸出Uom 當輸入電壓再增大就會使輸出波形產(chǎn)生非線性失真時的輸出電壓 7 最大輸出功率與效率 在輸出信號不失真的情況下 負載上能夠獲得的最大功率 記為Pom 直流電源能量的利用率稱為效率 Pv為電源消耗的功率 2 2基本共射放大電路的工作原理 基本放大電路 22 1基本共射放大電路的組成及各元件的作用 基本組成如下 晶體管T 基極電阻Rb 集電極電源VCC 集電極電阻Rc 輸入信號ui 基極電源VBB 核心元件 起放大作用 與基極電源一起共同決定基極電流IB 使晶體管b e間電壓UBE Uon 使晶體管的集電結反向偏置 以保證晶體管工作在放大狀態(tài) 將IC轉換為c e間的電壓UCE Vcc IcRc 正弦波電壓 信號源 負載 由一個三極管所組成的簡單放大電路 單電源供電時的習慣畫法 共發(fā)射極基本電路 2 2 2 放大電路的工作特點 1 無輸入信號 ui 0 時 0 UBE 2 有輸入信號 ui 0 時 交直流信號共存 無輸入信號 ui 0 時 有輸入信號 ui 0 時 uCE VCC iCRC uo 0uBE UBE uiiB IB ibiC IC icuCE UCE uo 結論 1 加上輸入信號電壓后 各電極電流和電壓的大小均發(fā) 2 若參數(shù)選取得當 輸出電壓可比輸入電壓大 即電路 3 輸出電壓與輸入電壓在相位上相差180 即共發(fā)射 極電路具有反相作用 具有電壓放大作用 終不變 生了變化 都在直流量的基礎上疊加了一個交流量 但方向始 uBE 0 三極管截止 2 2 3靜態(tài)和靜態(tài)工作點 1 靜態(tài)和靜態(tài)工作點 靜態(tài) 時 放大電路的工作狀態(tài)稱為靜態(tài) 直流工作狀態(tài) 靜態(tài)工作點 靜態(tài)時電路中各電極電流和各電極之間的電壓 2 為什么要設置靜態(tài)工作點 圖2 2 2沒有設置合適的靜態(tài)工作點 IBQ ICQ UBEQ UCEQ 1 ui 0時 Uon VCC 避免失真 不產(chǎn)生失真的條件 在輸入信號一個周期內(nèi) 直流分量 交流分量 uBE ui 2 Ui 0時 Uon 2 2 4放大電路的組成原則 1 組成原則 1 發(fā)射結正偏 集電結反偏 有適當?shù)撵o態(tài)工作點 2 輸入信號能順利傳遞 3 失真度不超過允許范圍 2 常見的兩種共射放大電路 直接耦合共射放大電路 必不可少 若Rb1 0 則靜態(tài)時 由于輸入端短路 晶體管截止 電路不可能正常工作 2 阻容耦合共射放大電路 2 3放大電路的分析方法 分析的任務 求靜態(tài)時的IBQ ICQ UCEQ 求動態(tài)時的 分析方法 估算法 求靜態(tài)工作點 圖解法 適用于動態(tài)和靜態(tài)分析 微變等效法 適用于動態(tài)分析 2 3 1直流通路與交流通路 1 直流通路 在直流電源作用下直流電流流經(jīng)的通路 畫法 電容視為開路 電感視為短路 信號源視為短路 即靜態(tài)電流流經(jīng)的通路 用于研究靜態(tài)工作點 但應保留其內(nèi)阻 直流通路 斷開 斷開 2 交流通路 容量大的電容 如耦合電容 視為短路 畫法 短路 短路 對地短路 交流通路 無內(nèi)阻的直流電源 如 VCC 視為短路 用于研究動態(tài)參數(shù) 動態(tài)時 ui 0 交流信號電流流經(jīng)的通路 P138 題2 2 畫出如圖所示各電路的直流通路和交流通路 所有電容對交流信號均可視為短路 在分析放大電路中 應遵循 先靜態(tài) 后動態(tài) 的原則 求解靜態(tài)工作點時應利用直流通路 求解動態(tài)參數(shù)時應利用 交流通路 兩種通路切不可混淆 解 畫出圖示電路的交流通路 R1 R4 R3 R2 R5 T1 T2 ui u0 2 3 2估算法求靜態(tài)工作點 求靜態(tài)工作點 A B C 令ui RL 例 用估算法計算圖示電路的靜態(tài)工作點 由KVL可得 由KVL可得 Re 2 3 3圖解法 在已知放大管的輸入特性 輸出特性以及放大電路中其它各元件參數(shù)的情況下 利用作圖的方法對放大電路進行分析即為圖解法 1 圖解法分析靜態(tài)靜態(tài)值 當uI 0時 在輸出回路 1 直流負載線 直流負載線 Q iB IBQ ICQ VCC VCC VCC RC UCEQ 2 確定iB IBQ 直流負載線方程 iC 0 uCE 0 3 參數(shù)對靜態(tài)工作點的影響 Rb對Q點的影響 直流負載線不變 Q1 Q2 工作點在Q1 Q2間移動 Rc對Q點的影響 Q1 Q2 特性曲線不變 工作點在Q1 Q2 間移動 Vcc對Q點的影響 直流負載線斜率不變 工作點在直流負載線上移動 2 圖解法分析動態(tài) 1 直流負載線 IBQ Q ICQ VCC UCEQ 直流負載線 1 Rc 2 交流負載線 ui 0信號遵循的負載線 在輸出特性曲線上觀察放大電路在ui 0的工作情況 斜率為 1 Rc RL 交流負載線的畫法 A B 交流負載線 1 Rc RL 交流負載線應具備的兩個特征 必過Q點 1 交流負載線是有交流輸入信號時工作點的運動軌跡 2 空載時 交流負載線與直流負載線重合 注意 3 動態(tài)分析 RL uo比ui幅度大且相位相反 RL對uo的影響 在輸入信號ui不變的情況下 輸出電壓uo的幅值變小 電壓放大倍數(shù)變小 最大不失真輸出電壓也變小 RL 3 圖解分析法的應用 1 圖解分析法分析波形的非線性失真 三極管特性曲線的非線性引起的失真 非線性失真 截止失真 工作點太低 抑制失真的方法 2 飽和失真 工作點太高 抑制飽和失真的方法 或 退出飽和 o t 思考題在圖所示電路中 由于電路參數(shù)不同 在信號源電壓為正弦波時 測得輸出波形如圖 a b c 所示 試說明電路分別產(chǎn)生了什么失真 如何消除 b 截止失真 減小Rb 解 a 飽和失真 增大Rb 減小Rc c 同時出現(xiàn)飽和失真和截止失真 應減小ui或增大VCC 以UCEQ為中心 取VCC UCEQ和UCEQ UCES這兩段距離中小的數(shù)值 就是能輸出的最大不失真幅值 峰值 為使電路不失真輸出幅值最大 Q點應設在負載線對應于uCE UCES和IB 0兩點間的中點 1 若Q點已定 在放大區(qū) 能輸出的不失真最大幅度是多大 2 Q點設在什么地方能使電路不失真輸出幅值最大 4 圖解法分析最大不失真電壓 對于放大電路與負載直接耦合的情況 直流負載線與交 5 圖解法的適用范圍 在實際應用中 多用于分析Q點位置 最大不失真輸出電壓和失真情況 流負載線是同一條直線 而對于阻容耦合放大電路情況 只有在 空載情況下 兩條直線才和二為一 結論 2 3 3等效電路法 1 晶體管簡化h參數(shù)等效模型2 共射放大電路動態(tài)參數(shù)的分析 將晶體管的模型以電路的形式表達后 用解電路的方法來進行分析和計算的 輸入端口 輸出端口 在輸入特性Q點附近 在輸出特性Q點附近 與uCE無關 在共射接法放大電路中 在低頻小信號作用下 將晶體管看成一個線性雙口網(wǎng)絡 利用網(wǎng)絡的h參數(shù)來表示輸入 輸出的電壓與電流的相互關系 便可得出等效電路 成為共射h參數(shù)等效模型 該模型只能用于放大電路動態(tài)小信號參數(shù)分析 1 簡化h參數(shù)等效模型 1 晶體管簡化h參數(shù)等效模型 2 rbe的近似表達式 或 該式表明 Q點愈高 即IEQ ICQ 愈大 rbe愈小 基區(qū)體電阻 發(fā)射區(qū)體電阻 2 共射放大電路動態(tài)參數(shù)的分析 us 號表示u0與ui相差1800 1 電壓放大倍數(shù)的計算 2 輸入電阻的計算 ri 3 輸出電阻的計算 0 0 R0 Rs 例2 3 3 在圖所示電路中 已知VCC 12V Rb 510k Rc 3k 晶體管的rbb 150 80 導通時的UBEQ 0 7V RL 3k 求 1 求出電路的 和 2 若所加信號源內(nèi)阻RS為2k 求出 解 1 首先求出Q點和rbe UCEQ大于UBEQ 說明Q點在晶體管的放大區(qū) 畫出交流等效電路如圖所示 2 根據(jù)的定義 的數(shù)值總是小于的數(shù)值 輸入電阻愈大 愈接近 也就愈接近 2 4放大電路靜態(tài)工作點的穩(wěn)定 2 4 1靜態(tài)工作點穩(wěn)定的必要性2 4 2典型的靜態(tài)工作點穩(wěn)定電路2 4 3穩(wěn)定靜態(tài)工作點的措施 2 4 1靜態(tài)工作點穩(wěn)定的必要性 放大電路的主要性能指標與靜態(tài)工作點有關 影響靜態(tài)工作點的因素 電源電壓的波動 元件參數(shù)的老化 晶體管的溫度特性 溫度對靜態(tài)工作點的影響 T 穩(wěn)定Q點 是指在環(huán)境溫度變化時靜態(tài)集 措施 1 置放大電路于恒溫槽中 2 從電路結構入手T IBQ 2 4 2典型的靜態(tài)工作點穩(wěn)定電路 UBQ B UEQ 1 電路的組成和Q點穩(wěn)定原理 電極電流ICQ和管壓降UCEQ基本不變 1 結構 2 穩(wěn)定Q點原理 因此 I2 I1 因而B點電位 圖 c 中 B點的電流方程為I2 I1 IBQ 若滿足I1 IBQ 表明基極電位幾乎僅決定于Rb1與Rb1對VCC的分壓 而與環(huán)境溫度無關 即當溫度變化時 UBQ基本不變 T ICQ IEQ ICQ 射極電阻Re VCC通過電阻Rb1 Rb2分壓接入三極管 UEQ 因為UBQ基本不變 UBEQ IBQ 該電路穩(wěn)定Q點的原因 1 Re的直流負反饋作用 2 在I1 IBQ的情況下 UBQ在溫度變化時基本不變 這種電路又稱為分壓式電流負反饋Q點穩(wěn)定電路 從理論上講 Re愈大 反饋愈強 Q點愈穩(wěn)定 但是實際上 對于一定的集電極電流IC 由于VCC的限制 Re太大會使晶體管進入飽和區(qū) 電路將不能正常工作 2 靜態(tài)工作點的估算 I1 IBQ 發(fā)射極電流 由于ICQ IEQ 管壓降 基極電流 可以指出 不管電路參數(shù)是否滿足I1 IBQ Re的反饋作用都存在 當 1 Re Rb時 I1 IBQ是成立 3 動態(tài)參數(shù)的估算 求放大倍數(shù) 輸入電阻 輸出電阻 實際阻容耦合Q點穩(wěn)定電路 Ce 輸入電阻 輸出電阻 射極旁路電容 2 4 3穩(wěn)定靜態(tài)工作點的措施 節(jié)點 的電流方程為 二極管的反向電流 晶體管基極靜態(tài)電流 IC IR T IC UE UD UB T UBE IC IB IC 2 5晶體管單管放大電路的三種基本接法 2 5 1基本共集放大電路2 5 2基本共基放大電路2 5 3三種接法的比較 2 5 1基本共集放大電路 1 電路組成 2 靜態(tài)分析 電壓放大倍數(shù) 3 動態(tài)分析 電壓放大倍數(shù)Au 1且輸入輸出同相 輸出電壓跟 隨輸入電壓 故稱電壓跟隨器 但是輸出電流Ie遠 大于輸入電流Ib 所以電路仍有功率放大作用 輸入電阻 發(fā)射極電阻Re等效到基極回路時 將增大 1 倍 因此共 集放大電路輸入電阻比共射放大電路的輸入電阻大得多 可達幾 十千歐到幾百千歐 輸出電阻 基極回路電阻 R s rbe 等效 結論 1 Ri大 從信號源索取的電流小 2 R0小 帶負載能力強 3 Au 1 u0與ui同相 到發(fā)射極回路時 應減小到原 來的1 1 R0可小到幾十歐 2 5 2基本共基放大電路 1 電路的組成 圖2 5 4 a 基本共基放大電路 2 靜態(tài)分析 b 基本共基交流通路 3 動態(tài)分析 電壓放大倍數(shù) 2 Au R L rbe 有電壓放大能力 從而實現(xiàn)功率放大 特點 1 無電流放大能力 輸入電流為iE 輸出電流為iC 3 輸出電壓與輸入電壓同相 4 頻帶寬 輸入電阻 輸出電阻 2 5 3三種接法的比較 大 1 大 頻率響應 差 較好 好 小 阻容耦合共基放大電路 2 7晶體管基本放大電路的派生電路 2 7 1復合管放大電路2 7 2共射 共基放大電路2 7 3共集 共基放大電路 2 7 1復合管放大電路 一 復合管組成及其電流放大系數(shù) 由兩只或兩只以上三極管適當連接而成 T1 T2 組成原則 1 每只三極管均工作在放大狀態(tài) 且各極電流均有合適的通路 2 前一只三極管的輸出電流與后一只三極管的輸入電流實際方向一致 1 同類型三極管復合 1 電流放大系數(shù) 2 輸入電阻rbe 2 不同類型三極管復合 二 復合管共射放大電路 該式說明輸入電阻比沒有復合管時明顯增大 即當相同時 從信號源 若 1 1 rbe2 rbe1 且 1 1 則 電壓放大倍數(shù)與沒用復合管時相當 索取的電流將明顯減小 三 復合管共集放大電路 由于采用復合管 輸入電阻Ri中與Rb相并聯(lián)的部分大大提高 而輸出電阻Ro中與Re相并聯(lián)的的部分大大降低 使共集放大電路Ri大 Ro小的特點得到進一步的發(fā)揮 2 7 2共射 共基放大電路 由于T1管以輸入電阻小的共基電路為負載 使T1管集電結電容對輸入回路的影響減小 從而使共射電路高頻特性得到改善 因為 2 1 即 2 1 2 1 所以 與單管共射放大電路的相同 2 7 3共集 共基放大電路 圖所示為共集 共基放大電路的交流通路 它以T 管組成的共集電路作為輸入端 故輸入電阻較大 以T2管組成的共基電路作為輸出端 故具有一定電壓放大能力 由于共集電路和共基電路均有較高的上限截止頻率 故電路有較寬的通頻帶 圖中的哪些接法可以構成復合管 標出它們等效管的類型 如NPN型 PNP型 N溝道結型 及管腳 b e c d g s P144題2 18 c 構成NPN型管 上端為集電極 中端為基極 下端為發(fā)射極 解 a 不能 b 不能 d 不能 f PNP型管 上端為發(fā)射極 中端為基極 下端為集電極 g 構成NPN型管 上端為集電極 中端為基極 下端為發(fā)射極 e 不能 習題課 1 二極管 三極管伏安特性 2 二極管應用電路分析 3 三極管電極的確定及工作狀態(tài)的判斷 4 用基本放大電路的組成原則判斷電路對信號是否具有放大作用 5 靜態(tài)工作點的估算及圖解法求靜態(tài)工作點 6 放大電路的微變等效法 晶體管 場效應管 7 復合管特點 UGS th 0 UGS th 0 UGS off 0 UGS off 0 UGS off 0 UGS off 0 IG 0 ID IS a uGD UGS off b uGD UGS off c uGD UGS off 擊穿電壓U BR DS 指uDS增大到使iD開始急劇增加 發(fā)生雪崩擊穿時的uDS值 使用時uDS不能超過此值 擊穿電壓U BR GS 指G S間P N結的反向擊穿電壓 若UGS超過此值 P N結將被擊穿 擊穿電壓U BR DS 指uDS增大到使iD開始急劇增加 發(fā)生雪崩擊穿時的uDS值 使用時uDS不能超過此值 擊穿電壓U BR GS 使絕緣層擊穿的UGS 超過此值 絕緣層將被擊穿 題1 12分別判斷圖示各電路中的場效應管是否有可能工作在恒流區(qū) 解 a 可能 c 不能 b 不能 d 可能 IG 0 ID IS uGS IDRS 0 uGS 0 uGS IDRS 0 uGS VGG 0 例 P137二試分析圖所示各電路是否能夠放大正弦交流信號 簡述理由 設圖中所有電容對交流信號均可視為短路 分析方法 1 畫出直流通路 判斷發(fā)射結和集電結偏置情況 2 若發(fā)射結正偏 集電結反偏 再畫出交流通路判斷 若ui 0時 u0 0且 1 則有放大作用 反之 則無放大作用 解 a 無放大作用 ui被VBB短路 不能順利傳輸 c 無放大作用 圖為共集電極電路 b 可能 偏置Rb可以使T導通 工作在放大區(qū) d 無放大作用 VBB 1 2V 0 7V 使T飽和 e 無放大作用 ui被C2短路 不能順利傳輸 d 無放大作用 u0恒為VCC 或ui 0 u0 0 例 電路如圖所示 設三極管的 80 UBEQ 0 6V 試分析當開關分別置于A B C三個位置時 三極管工作在什么狀態(tài) 并求出相應的輸出電壓 UCES 0 3V 解 三極管處于臨界飽和狀態(tài)時 開關置于A時 IBS 三極管處于飽和狀態(tài) 分析方法 1 求臨界飽和電流 2 求實際基極電流 3 若IB IBS三極管處于飽和狀態(tài)若0 IB IBS三極管處于放大狀態(tài)否則為截止狀態(tài) 80 0 0228 1 824mA 開關置于B時 IBS 三極管工作在放大狀態(tài) 12 1 824 4 4 7V 開關置于C時 三極管發(fā)射結反偏 所以工作在截止狀態(tài) IB 0 IC 0 U0 VCC 12V 3 在 1mV時 將Rw調(diào)到輸出電壓最大且剛好不失真 若此時增大輸入電壓 則輸出電壓波形將A 頂部失真B 底部失真C 為正弦波 P137四 已知圖示電路中VCC 12V RC 3k 靜態(tài)管壓降UCEQ 6V 并在輸出端加負載電阻RL 其阻值為3k 選擇一個合適的答案填入空內(nèi) 1 該電路的最大不失真輸出電壓有效值Uom A 2VB 3VC 6V 2 當 1mV時 若在不失真的條件下 減小RW 則輸出電壓的幅值將 A 減小B 不變C 增大 4 若發(fā)現(xiàn)電路出現(xiàn)飽和失真 則為消除失真 可將 A RW減小B Rc減小C VCC減小 直流負載線 交流負載線 VCC ICQRL UCEQ P138題2 4 電路如圖 a 所示 圖 b 是晶體管的輸出特性 靜態(tài)時UBEQ 0 7V 利用圖解法分別求出RL 和RL 3k 時的靜態(tài)工作點和最大不失真輸出電壓Uom 有效值 解 1 當RL開路且ui 0時 輸出回路直流負載線方程為 直流負載線 Q 最大不失真輸出電壓 6 0 7 5 3V 12 6 6V UCES 2 當RL 3K 且ui 0時 等效為 輸出回路直流負載線方程為 Q UCEQ 3 0 7 2 3V 6 3 3V 例題 設圖所示電路所加輸入電壓為正弦波 試問 2 畫出輸入電壓和輸出電壓ui uo1 uo2的波形 解 1 交流等效電路為 Re 2 兩個電壓放大倍數(shù)說明uo1 ui uo2 ui 波形如解所示 3 求靜態(tài)工作點 ICQ 4 求Ri R01 R02 2 6 1場效應管放大電路的三種接法2 6 2場效應管放大電路靜態(tài)工作點的設置方法及其分析估算2 6 3場效應管放大電路的動態(tài)分析 2 6場效應管放大電路 2 6 1場效應管放大電路的三種接法 一 基本共源放大電路 靜態(tài)時 UGSQ VGG 共射 共集 共基 ui 0 IG 0 2 6 2場效應管放大電路靜態(tài)工作點的設置方法及其分析估算 二 自給偏壓電路 靜態(tài)時 IGQ 0 因而UGQ 0 由于結型場效應管的電流方程為 所以靜態(tài)時 管壓降為 源極電位為USQ IDQRs 三 分壓式偏置電路 Rg1與Rg2對電源VDD分壓來設置偏壓 故稱為分壓式偏置電路 Rs穩(wěn)定靜態(tài)工作點 Rg3提高輸入電阻 靜態(tài)時 柵極電位 源極電位 柵 源電壓 2 7 3場效應管放大電路的動態(tài)分析 1 場效應管的低頻小信號等效模型 因場效應管iG 0 g s視為斷路 對上式兩端求全微分 得 令式中 當信號幅值較小時 可以認為在Q點附近的特性是線性的 gm與rds近 1 低頻小信號等效模型 似為常數(shù) 用有效值Id Ugs和Uds取代變化量diD duGD和duDS 交流等效模型 2 gm的求解 在小信號作用時IDQ iD 得出 該式表明 gm與Q點緊密相關 Q點愈高 gm愈大 因此 場效應管放大電路與晶體管放大電路相同 Q點不僅影響電路是否會產(chǎn)生失真 而且影響電路的動態(tài)參數(shù) 對耗盡型場效應管 2 共源放大電路的動態(tài)分析 不考慮電容時 考慮電容時 輸入電阻 輸出電阻 與共射放大電路類似 共源放大電路具有一定的電壓放大能力 且輸 出電壓與輸入電壓反相 只是共源電路比共射電路的輸入電阻大得多 3 共漏放大電路的動態(tài)分析 交流等效電路 輸入電阻 輸出電阻 已知圖P2 15 a 所示電路中場效應管的轉移特性和輸出特性分別如圖 b c 所示 1 利用圖解法求解Q點 2 利用等效電路法求解 Ri和Ro 解 1 Q 由特性曲線 b 可知 Q 2 2 6 4場效應管放大電路的特點 場效應管 單極型管 與晶體管 雙極型管 相比 最突出的優(yōu)點是可以 組成高輸入電阻的放大電路 此外 由于它還有噪聲低 溫度穩(wěn)定性好 抗 輻射能力強等優(yōu)于晶體管的特點 而且便于集成化 所以被廣泛地應用于各 種電子電路中 場效應管的放大能力比晶體管差 共源放大電路的電壓放大倍數(shù)的數(shù)值 只有幾到幾十 而共射放大電路電壓放大倍數(shù)的數(shù)值可達百倍以上 另外 由于場效應管柵源之間的等效電容只有幾皮法到幾十皮法 而柵源電阻又很 大 若有感應電荷則不易釋放 從而形成高壓 以至于將柵源間的絕緣層擊 穿 造成永久性損壞 使用時應注意保護- 配套講稿:
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