3.2 多级放大电路的动态分析

本文详细解析了多级放大电路的电压放大原理,指出放大倍数的计算公式,并通过实例计算了QQQ点、放大倍数、输入电阻和输出电阻。重点强调了共集电路在输入输出级的影响及失真判断方法。

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在这里插入图片描述
一个 NNN 级放大电路的交流等效电路可用图3.2.1所示方框图表示。由图可知,放大电路中前级的输出电压就是后级的输入电压,即 U˙o1=U˙i2\dot U_{o1}=\dot U_{i2}U˙o1=U˙i2U˙o2=U˙i3\dot U_{o2}=\dot U_{i3}U˙o2=U˙i3⋯\cdotsU˙o(N−1)=U˙iN\dot U_{o(N-1)}=\dot U_{iN}U˙o(N1)=U˙iN,所以,多级放大电路的电压放大倍数为A˙u=U˙o1U˙i⋅U˙o2U˙i2⋯U˙oU˙iN=A˙u1⋅A˙u2⋯A˙uN\dot A_u=\frac{\dot U_{o1}}{\dot U_i} \cdot\frac{\dot U_{o2}}{\dot U_{i2}} \cdots \frac{\dot U_o}{\dot U_{iN}}=\dot A_{u1}\cdot\dot A_{u2}\cdots\dot A_{uN}A˙u=U˙iU˙o1U˙i2U˙o2U˙iNU˙o=A˙u1A˙u2A˙uNA˙u=∏j=1NA˙uj(3.2.1)\dot A_u=\prod\limits_{j=1}\limits^{N}{\dot A_{uj}}\kern 80pt(3.2.1)A˙u=j=1NA˙uj(3.2.1)上式表明,多级放大电路的电压放大倍数等于组成它的各级放大电路电压放大倍数之积。对于第一级到第 (N−1)(N-1)(N1) 级,每一级的放大倍数均应该是以后级输入电阻作为负载时的放大倍数。
根据放大电路输入电阻的定义,多级放大电路的输入电阻就是第一级的输入电阻,即Ri=Ri1(3.2.2)R_i=R_{i1}\kern 100pt(3.2.2)Ri=Ri1(3.2.2)根据放大电路输出电阻的定义,多级放大电路的输出电阻就是最后一级的输出电阻,即Ro=RoN(3.2.3)R_o=R_{oN}\kern 100pt(3.2.3)Ro=RoN(3.2.3)应当注意,当共集放大电路作为输入级(即第一级)时,它的输入电阻与其负载,即与第二级的输入电阻有关;而当共集放大电路作为输出级(即最后一级)时,它的输出电阻与其信号源内阻,即与倒数第二级的输出电阻有关。
当多级放大电路的输出波形产生失真时,应首先确定是在哪一级先出现的失真,然后再判断产生了饱和失真,还是截止失真。

例3.2.1】如图3.1.2所示电路中,R1=15 kΩR_1=15 \,\textrm kΩR1=15kΩR2=R3=5 kΩR_2=R_3=5\,\textrm kΩR2=R3=5kΩR4=2.3 kΩR_4=2.3\,\textrm kΩR4=2.3kΩR5=100 kΩR_5=100\,\textrm kΩR5=100kΩR6=RL=5 kΩR_6=R_L=5\,\textrm kΩR6=RL=5kΩVCC=12 VV_{CC}=12\,\textrm VVCC=12V;晶体管的 β\betaβ 均为150,rbe1=4 kΩr_{be1}=4\,\textrm kΩrbe1=4kΩrbe2=2.2 kΩr_{be2}=2.2\,\textrm kΩrbe2=2.2kΩUBEQ1=UBEQ2=0.7 VU_{BEQ1}=U_{BEQ2}=0.7\,\textrm VUBEQ1=UBEQ2=0.7V
试估算电路的 QQQ 点、A˙u\dot A_uA˙uRiR_iRiRoR_oRo在这里插入图片描述解: (1)求解 QQQ 点:由于电路采用阻容耦合方式,所以每一级的 QQQ 点都可以按单管放大电路来求解。
第一级为典型的 QQQ 点稳定电路,根据参数取值可以认为UBQ1≈R2R1+R2⋅VCC=515+5×12 V=3 VU_{BQ1}\approx\frac{R_2}{R_1+R_2}\cdot V_{CC}=\frac{5}{15+5}\times12\,\textrm V=3\,\textrm VUBQ1R1+R2R2VCC=15+55×12V=3VIEQ1=UBQ1−UBEQ1R4≈3−0.72.3mA=1 mAI_{EQ1}=\frac{U_{BQ1}-U_{BEQ1}}{R_4}\approx\frac{3-0.7}{2.3}\textrm{mA}=1\,\textrm {mA}IEQ1=R4UBQ1UBEQ12.330.7mA=1mAIBQ1=IEQ11+β1≈1150mA≈0.0067 mA=6.7 μAI_{BQ1}=\frac{I_{EQ1}}{1+\beta_1}\approx\frac{1}{150}\textrm{mA}\approx0.0067\,\textrm{mA}=6.7\,\textrm{μA}IBQ1=1+β1IEQ11501mA0.0067mA=6.7μAUCEQ1≈VCC−IEQ1(R3+R4)=[12−1×(5+2.3)]V=4.7 VU_{CEQ1}\approx V_{CC}-I_{EQ1}(R_3+R_4)=[12-1\times(5+2.3)]\textrm V=4.7\,\textrm VUCEQ1VCCIEQ1(R3+R4)=[121×(5+2.3)]V=4.7V第二级为共集放大电路,根据其基极回路方程求出 IBQ2I_{BQ2}IBQ2,便可得到 IEQ2I_{EQ2}IEQ2UCEQ2U_{CEQ2}UCEQ2。即IBQ2=VCC−UBEQ2R5+(1+β2)R6=12−0.7100+151×5mA≈0.013 mA=13 μAI_{BQ2}=\frac{V_{CC}-U_{BEQ2}}{R_5+(1+\beta_2)R_6}=\frac{12-0.7}{100+151\times5}\textrm{mA}\approx0.013\,\textrm{mA}=13\,\textrm{μA}IBQ2=R5+(1+β2)R6VCCUBEQ2=100+151×5120.7mA0.013mA=13μAIEQ2=(1+β2)IBQ2≈(1+150)×13 μA=1963 μA≈2 mAI_{EQ2}=(1+\beta_2)I_{BQ2}\approx(1+150)\times13\,\textrm{μA}=1963\,\textrm{μA}\approx2\,\textrm{mA}IEQ2=(1+β2)IBQ2(1+150)×13μA=1963μA2mAUCEQ2=VCC−IEQ2R6≈(12−2×5)V=2 VU_{CEQ2}=V_{CC}-I_{EQ2}R_6\approx(12-2\times5)\textrm V=2\,\textrm VUCEQ2=VCCIEQ2R6(122×5)V=2V(2)求解 A˙u\dot A_uA˙uRiR_iRiRoR_oRo:画出交流等效电路如图3.2.2所示。在这里插入图片描述为了求出第一级的电压放大倍数 A˙u\dot A_uA˙u,首先应求出其负载电阻,即第二级的输入电阻:Ri2=R5//{rbe2+[(1+β2)R6//RL]}≈79 kΩR_{i2}=R_5//\{r_{be2}+[(1+\beta_2)R_6//R_L]\}\approx79\,\textrm kΩRi2=R5//{rbe2+[(1+β2)R6//RL]}79kΩA˙u1=−β1(R3//Ri2)rbe1≈−176\dot A_{u1}=-\frac{\beta_1(R_3//R_{i2})}{r_{be1}}\approx-176A˙u1=rbe1β1(R3//Ri2)176第二级的电压放大倍数应接近1,根据电路A˙u2=(1+β2)(R6//RL)rbe2+(1+β2)(R6//RL)≈0.994\dot A_{u2}=\frac{(1+\beta_2)(R_6//R_L)}{r_{be2}+(1+\beta_2)(R_6//R_L)}\approx0.994A˙u2=rbe2+(1+β2)(R6//RL)(1+β2)(R6//RL)0.994A˙u1\dot A_{u1}A˙u1A˙u2\dot A_{u2}A˙u2 相乘,便可得出整个电路的电压放大倍数A˙u=A˙u1⋅A˙u2≈−175\dot A_u=\dot A_{u1} \cdot\dot A_{u2}\approx-175A˙u=A˙u1A˙u2175根据输入电阻的物理意义,可知Ri=R1//R2//rbe1≈1.94 kΩR_i=R_1//R_2//r_{be1}\approx1.94\,\textrm kΩRi=R1//R2//rbe11.94kΩ电路的输出电阻 RoR_oRo 与第一级的输出电阻 R3R_3R3 有关,Ro=R6//rbe2+R3//R51+β2≈rbe2+R31+β2≈48 ΩR_o=R_6//\frac{r_{be2}+R_3//R_5}{1+\beta_2}\approx\frac{r_{be2}+R_3}{1+\beta_2}\approx48\,ΩRo=R6//1+β2rbe2+R3//R51+β2rbe2+R348Ω

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